因子の求め方とは? わかりやすく解説

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因子の求め方


  1. p 種類知能テスト測定する m 種類能力を F1, F2, ... , Fm知能テスト得点を X1, X2, ... , Xp としたとき,これらの得点は以下のように表せであろう
    因子の求め方
  2. F1, F2, ... , Fm は各知能テスト共通して把握できるある特性であり,共通因子呼ばれるのである
  3. 特性得点にどの程度反映されるかを表すのが aij( i = 1, 2, ... , p;j = 1, 2, ... , m )であり,共通因子と各知能テスト得点の間の相関係数相当し 因子負荷量呼ばれる
  4. E1E2, ... , Ep は 特殊因子呼ばれ,各知能テストだけで把握される特性である。
  5. 因子分析結果表 2 のように表す。
    表 2因子分析結果の表

    第1因子 第2因子 第m因子 共通性
    X1 a11 a12 a1m Σa1k2
    X2 a21 a22 a2m Σa2k2
    Xp ap1 ap2 apm Σapk2
    因子負荷量2乗 Σaj12 Σaj22 Σajm2
    寄与率 Σaj12/p Σaj22/p Σajm2/p

  6. 共通性は,各変数が m 個の共通因子どれくらい説明されるかを表す( 0 ≦ 共通性 ≦ 1 )。
  7. 共通性推定は,重相関係数2 乗値( SMC ) などを初期値として主因子解を求め得られ因子負荷量から改善され共通性推定値求めるという手順を,収束するまで繰返す
    主因子解の求め方は,主成分分析場合似ている異なる点は,相関係数行列対角成分共通性置き換えたものを対象にすることと,結果として得られ共通性一定になるまで反復推定する点である。
  8. 因子がもとの情報どれくらい説明しているかを表す因子寄与率 は,各因子因子負荷量2 乗和を変数の数で割ったもので ある。例えば,第 1 因子寄与率因子の求め方 である。




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