varclus变量聚类对变量有啥要求_「SPSS数据分析」SPSS聚类分析(K-均值聚类)软件操作结果解读...
上一期我们讲到了SPSS聚类分析中的系统聚类。无论是系统聚类中的Q型聚类还是R型聚类,都是一种探索的聚类分析,就是我们没有明确要将目标划分为几类,只是想探索可以分为几类,根据探索出来的结果再来决定分几类最好。大家可以回顾一下:
《SPSS聚类分析的软件操作与结果解读》
《SPSS聚类分析(R型聚类)的软件操作与结果解读》
今天我们所讲解的K-均值聚类,则是我们的研究目的明确的知道或者要求分成固定的几类,或者有比较明确的经验确定要分成几类,那么就可以使用K-均值聚类。
但是值得注意的是,K-均值聚类只能针对样本进行聚类。请看我们的案例数据(图1),要明确的将样本分为3类。
图1
操作步骤:
①点击“分析”--“分类”--“K-均值聚类”(图2)
图2
②然后将γ1-5选入右侧变量框中,将聚类数设置为“3”类(图3)
图3
③点击右侧“保存”按钮,勾选“聚类成员”选项(图4)
图4
④点击右侧“选项”,勾选“统计”栏目下的“初始聚类中心”和“每个个案的聚类信息”(图5),最后点击确定按钮
图5
⑤结果分析
图6
由上图可以看出:我们在变量视图已经可以看到生成一列新的变量,就是对应31个样本被新划分成的类别。
图7
可以看出1类有9个样本,2类有18个样本,3类有4个样本。那么虽然我们得到了分类,但是123类之间的关系是如何的呢,我们下面通过最终聚类中心表来查看(图8)
图8
由最终聚类中心可以看出:第3类为所有γ指标值最大的一类,第1类为中等,而第2类就为所有指标数值最低的一类。
这样我们就很快速准确的讲31个样本按照高中低分成了3类。
以上就是我们今天所讲解的SPSS聚类分析之K-均值聚类的操作与详解,总结一下,K-均值聚类是一种带着明确聚类别数的目的去进行分类的方法,但是只能对样本进行聚类,类似于之前所讲的系统聚类里的Q型聚类。重点在于已知要分类的类别数,而之前的系统聚类重点在于未知聚类类别数,在于探索。好了,今天的课程就到这,还有更多的SPSS课程将在今后的文章中持续更新,敬请关注!
本期课程就到这里哦,感谢大家耐心观看!每日更新,敬请关注!
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