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相关性计算

时间:2017-02-15 22:09:55      阅读:453      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:卡方   ken   相关   end   pearson   nbsp   关系   效率   ram   

变量:连续变量、有序分类变量 和 无序分类变量

一、连续变量和连续变量

    1、若连续数据,正态分布,线性关系,用pearson相关系数是最恰当,当然用spearman相关系数也可以,就是效率没有pearson相关系数高。

    2、若连续数据不满足正态分布,可采用对数转换等方法将数据转换成正态分布。

    3、上述任一条件不满足,就用spearman相关系数,不能用pearson相关系数。

二、连续变量和有序分类变量

    1、若连续数据,正态分布,线性关系,用pearson相关系数是最恰当,当然用spearman相关系数也可以,就是效率没有pearson相关系数高。

    2、若连续数据不满足正态分布,可采用对数转换等方法将数据转换成正态分布。

    3、上述任一条件不满足,就用spearman相关系数,不能用pearson相关系数。

三、连续变量和无序分类变量

    1、若连续数据,正态分布,线性关系,用pearson相关系数是最恰当,当然用spearman相关系数也可以,就是效率没有pearson相关系数高。

    2、若连续数据不满足正态分布,可采用对数转换等方法将数据转换成正态分布。

    3、上述任一条件不满足,就用spearman相关系数,不能用pearson相关系数。

四、有序分类变量和有序分类变量

    1、kendall 和 spearman,不能用pearson相关系数。

五、有序分类变量和无序分类变量

    1、

六、无序分类变量和无序分类变量

    1、卡方检验(适用于2×2表即四格表) 和 cramer‘s v(适用于四格表 也适用于大于2×2表格)

 

   

相关性计算

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原文地址:http://www.cnblogs.com/harvey888/p/6403462.html

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