典型相关分析在stata中的实现和案例

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1、第14章典型相关分析主成分分析和因子分析只涉及一组变量的相关关系,而典型相关分析则是研究两组变量之间的相关关系。为了研究两组变量和之间的相互关系,采用类似于主成分分析的方法,将两组变量合成有代表性的综合指标,通过研究这两组综合指标间的相互关系,来代替这两组变量间的相互关系,这些综合指标就称为典型变量,典型变量之间的相关系数就称为典型相关。在实际问题中,两组变量之间具有相关关系的问题很多,例如几种主要产品如猪肉、牛肉、鸡蛋的价格(作为第一组变量)和相应这些产品的销量(作为第二组变量)具有相关系数;投资性变量(如劳动者人数、

2、货物周转量、生产建设投资等)与国民收入变量(如工农业国民收入、运输业国民收入、建筑业国民收入等)具有相关关系等。典型相关分析研究变量之间整体的线性关系,它是将每一组变量作为一个整体来进行研究,而不是分析每一组变量内部的各个变量。所研究的两组变量可以是一组变量为自变量,而另一组变量为因变量的情况,两组变量也可以处于同等的地位,但典型相关分析要求两组变量至少是间隔尺度的。典型相关分析是借助于主成分分析的思想,对每一组变量分别寻找线性组合,使生成的新的综合变量能代表原始变量大部分的信息,同时,与由另一组变量生成新的综合变量的相

3、关程度最大,这样一组新的综合变量称为第一对典型相关变量,同样的方法可以找到第二对、第三对……使得各对典型相关变量互不相关,典型相关变量之间的简单相关系数称为典型相关系数。典型相关分析就是用典型相关系数衡量两组变量之间的相关性。设两组变量varlist1和varlist2的相关系数矩阵为:典型相关系数的平方即是对或进行特征值分解,而对应的左侧向量即是两组变量的典型变量的线性组合。设有m个典型相关系数,对于原假设:两组变量没有相关关系(即检验典型相关系数的显著性),Stata包括了四种统计量。Wilks(1932)统计量为:

4、。Pallai(1955)迹统计量为:。Lawley-Hotelling(Lawley(1938),Hotelling(1951))迹统计量为:。Roy最大特征根统计量:即。14.1典型相关估计命令为canon。sysuseauto,clearcanon(lengthweightheadroomtrunk)(displmpggear_ratioturn)canon(lengthweightheadroomtrunk)(displmpggear_ratioturn),coefmatrix/*coefmatrix输出原始系数

5、矩阵,此为默认选项*/canon(lengthweightheadroomtrunk)(displmpggear_ratioturn),stdcoef/*stdcoef输出标准化系数矩阵,stdcoef与coefmatrix二者只能设一个*/14.2预测sysuseauto,clearcanon(lengthweightheadroomtrunk)(displmpggear_ratioturn)predictpu,u/*u计算varlist1的线性组合*/predictpv,v/*v计算varlist2的线性组合*/pr

6、edictpstdu,stdu/*stdu计算varlist1的线性组合的标准差*/predictpstdv,stdv/*stdv计算varlist2的线性组合的标准差*/14.3Estatsysuseauto,clearcanon(lengthweightheadroomtrunk)(displmpggear_ratioturn)estatcorrelations/*varlist1和varlist2的相关系数矩阵*/estatloadings/*典型载荷,即各个变量与其对应的典型变量的相关系数*/例:中国30个省市自

7、治区农村居民收入和支出的典型相关分析。反映农村居民收入的变量:x1——农村居民家庭人均工资性收入;x2——农村居民家庭人均家庭经营收入;x3——农村居民家庭人均财产性收入;x4——农村居民家庭人均转移性收入。反映农村居民生活费支出的变量:x5——农村居民家庭人均食品支出;x6——农村居民家庭人均衣着支出;x7——农村居民家庭人均居住支出;x8——农村居民家庭人均家庭设备及服务支出;x9——农村居民家庭人均交通和通讯支出;x10——农村居民家庭人均文教、娱乐用品及服务支出;x11——农村居民家庭人均医疗保健支出;x12——

8、农村居民家庭人均其他商品及服务支出。areax1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12北京市6389.312058.571142.81071.252470.72577.811162.96402.56950.53883.35709.44127.29天津市4064.953097.14463.39285.315

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