소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
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이용 가능 (1) | ||||
한국청소년정책연구원 | 00021564 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- 00021564
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 한국청소년정책연구원
책 소개
설문 조사된 데이터 분석에서 흔히 접하게 되는 것이 범주형 자료이다. 범주형 자료는 다루기가 좀 어려운 측면이 있다. 왜냐하면 분포 가정을 두는 데 한계가 있으며, 대표적으로 사용되는 로그선형모형의 경우 다루는 변수가 많아지면 모형이 매우 복잡해져서 설명하기가 어렵기 때문이다. 또한 다루는 변수는 많은데 칸 빈도가 0인 경우가 많으면 곤란하다. 따라서 전체 표본크기는 커야 한다.
이 책에서는 이와 같이 흔히 접할 수 있는 범주형 자료에 대한 기술적 분석 방법을 다루었다. 특히 통계적 추론은 배제하고 저차원 공간에서 어떻게 시각적으로 정보를 읽을 수 있는가에 초점을 맞추었다.
범주형 데이터 분석의 한 방법은 범주형 변수의 유의미한 변환을 찾아내 이를 자료에 내재된 구조적 특성을 명쾌하게 밝히는 데 활용하는 것이다. 이때 유의미한 변수변환과 범주에 대한 수량화값 계산에서 사용되는 알고리즘이 교대최소제곱과 최적척도법이다. 이 책에서 선택된 내용들은 기본적으로 그와 같은 알고리즘을 이용하여 해를 계산하는 내용들로 선정하였다.
이 책에서는 이와 같이 흔히 접할 수 있는 범주형 자료에 대한 기술적 분석 방법을 다루었다. 특히 통계적 추론은 배제하고 저차원 공간에서 어떻게 시각적으로 정보를 읽을 수 있는가에 초점을 맞추었다.
범주형 데이터 분석의 한 방법은 범주형 변수의 유의미한 변환을 찾아내 이를 자료에 내재된 구조적 특성을 명쾌하게 밝히는 데 활용하는 것이다. 이때 유의미한 변수변환과 범주에 대한 수량화값 계산에서 사용되는 알고리즘이 교대최소제곱과 최적척도법이다. 이 책에서 선택된 내용들은 기본적으로 그와 같은 알고리즘을 이용하여 해를 계산하는 내용들로 선정하였다.
목차
차 례
1장. 범주형 회귀분석(Categorical Regression Analysis)
범주형회귀분석이란? 사례분석1 : 카펫 간이청소기 선호도의 중요 요인
사례분석2 : 기상인자와 오존농도간의 관계/이론적 고찰
2장. 비선형 주성분분석(Nonlinear Principal Component Analysis)
비선형 주성분분석이란? 사례분석1 : 사회집단의 특성
사례분석2 : 섭식장애 환자의 특징
이론적 고찰
3장. 비선형 정준상관분석(Nonlinear Canonical Correlation Analysis)
비선형 정준상관분석이란?
사례분석1 : 설문문항 그룹간 상관관계
사례분석2 : 누가 환경문제에 관심을 갖는가?
이론적 고찰
4장. 대응분석(Correspondence Analysis)
대응분석이란?
사례분석1 : 직급과 흡연량, 주량간의 관계
사례분석2 : 아이스 커피의 브랜드 이미지 분석
이론적 고찰
5장. 중대응분석(Homogeneity Analysis)
중대응분석이란?
사례분석1 : 철물의 특성 비교
사례분석2 : 세계 6개 국가의 시민의식 비교
이론적 고찰
6장. 다차원척도법(Multidimensional Scaling)
다차원척도법이란?
사례분석1 : 아미노산 서열에 따른 생물의 유사성 분석
사례분석2 : 친인척 용어 분석
이론적 고찰
참고문헌
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