R语言学习笔记:典型相关分析和对应分析

1.典型相关分析:两组变量之间的相关问题

cancor()

 

cancor(x, y, xcenter = TRUE, ycenter = TRUE)

x,y为两组变量的数据矩阵;xcenter和ycenter是逻辑值,表示是否中心化,实际中一般采用默认值TRUE

 

注意分析前要对数据进行标准化

scale():对数据进行标准化和中心化

 

scale(x, center = TRUE, scale = TRUE)

x是矩阵,提供数据;若center为数字或与x等长的向量,中心化时用x减去center对应的数值; center=TRUE则减去x的平均值,默认为TRUE;scale为数字或与x等长的向量,则标准化用x除以scale,默认为TRUE,即除以标准差。

 

2.对应分析:行变量和列变量之间的关系

corresp();MASS包,简单对应分析

 

corresp(x, nf = 1,...)

x是数据矩阵;nf表示因子分析中计算因子的个数,通常取2

 

可以使用biplot()提取因子分析的散点图

ca():专门计算对应分析的ca包

 

ca(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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