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文档简介

1、主成分与聚类分析首先通过SPSS软件对环境污染的相应指标进行主成分分析,得到:提取Y1、Y2、Y3和Y4四个主成分,其累积贡献率已经达到,超过80%,代表所有环境污染指标的绝大部分信息。Y1偏向于解释工业氢氧化物排放量,Y2偏向于解释生活烟尘排放量,Y3偏向于解释生活废水排放量,Y4偏向于解释工业二氧化硫排放量。然后,根据主成分分析结果,用Z=*Y1+*Y2+*Y3+0.06519*Y4计算综合得分,见下表1。表1环境污染地区的主成分综合得分表序号地区Z排名序号地区Z排名1北京517武汉132天津418长沙283石家庄619广州194太原820南宁245呼和浩特1221海口316沈阳1722重

2、庆17长春1623成都208哈尔滨224贵阳189上海325昆明2610南京1526拉萨3011杭州927西安712合肥2128兰州2313福州2529西宁1114南昌2930银川2715济南1031乌鲁木齐2216郑州14最后将环境污染的综合得分作为个案进行层次聚类分析,将31个地区分为5类,如表2。表2 各地区污染分类分类污染情况地区1轻度污染海口、拉萨2比较轻度污染合肥、乌鲁木齐、福州、南宁、兰州、,昆明、成都、银川、南昌、长沙、沈阳、长春、南京、广州、贵阳、郑州、武汉、济南、西宁、呼和浩特3污染情况一般太原、杭州、石家庄、西安4污染比较严重北京、天津5污染十分严重上海、哈尔滨、重庆主成

3、分分析和聚类分析在SPSS中的操作过程打开SPSS,“文件-打开-数据”,选中excel,如下图结果。首先将变量标准化,“分析-描述统计-描述”,将变量全部选入对话框,点上“将标准化得分另存为变量(Z)”,结果如下。在做主成分分析,“分析-降维-因子分析”,将为标准化的变量选入对话框。选择右侧“描述”,在弹出来对话框中点上“系数、显著性水平、KMO和Bartlett的球形度检验”,点“继续”。选择右侧“抽取”,在弹出来对话框中将方法改成“主成分”,“基于特征值”改成“0.6”,点“继续”。选择右侧“旋转”,在弹出来对话框中,将方法改成“最大方差法”,点“继续”。首先输出的各自变量的相关矩阵,由

4、下图可见,各自变量间存在显著性相关。说明有必要进行因子分析。接着输出的是KMO和Bartlett的检验,结果如下图,由表可见,KMO是Kaiser-Meyer-Olkin的取样适当性度量,当KM0越大时,表示变量间的共同因素越多,越适合进行因子分析,此处KMO大于,表示可进行因子分析。此外,Bartlett球形检验的近似卡方分布为(自由度为45)达到显著,代表有共同因素存在,适合进行因素分析。同时,Bartlett球度检验给出的相伴概率为,小于显著性水平,故适合进行因子分析。随后输出的解释的总方差,由下图可见,主成分个数为4时,累积贡献率已经达到82.037%,超过80%。故本次因子分析中提取

5、4个因子,我们分别称之为F1,F2,F3,F4。在下面的成分矩阵图中可以看出,F1主要是和工业氢氧化物排放量有关,F2主要和生活烟尘排放量有关,F3主要和生活废水排放量有关,F4主要和工业二氧化硫排放量有关。随后将成分矩阵表中的系数复制到数据窗口,并将变量名命名为a1,a2,a3,a4。再在数据窗口点击“转换-计算变量”,将目标变量t1=a1/SQRT(4.323)。(括号内为对应主成分的初始特征值),依次算出t2,t3,t4。则可知道Y1=0.382*Z工业废水排放量*Z工业化学需氧量排放量*Z工业二氧化硫排放量*Z工业烟尘排放量*工业氢氧化物排放量*Z生活废水排放量+0.357*Z生活化学需氧量排放量+0.320*Z生活二氧化硫排放量+0.136*Z生活烟尘排放量+0.261*Z生活氢氧化物排放量,依次依据t2,t3,t4得到Y2,Y3,Y4。再依据Z=0.43226*Y1+0.21911*Y2+0.10380*Y3+0.06519*Y4得到综合得分,见表1。、然后做层次聚类分析,“分析-分类-系统-系统聚类”,在弹出来对话框把综合得分选入变量栏,在右侧“绘制”中点上“树状图”,点确定。如下图。依据下面的树状图,可将序号12,31,13,20,28,25,23,30,14,18,6,7,10,

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