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Some Interpretative Tools for Non-Symmetrical Correspondence Analysis

机译:非对称对应分析的一些解释工具

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摘要

Non-symmetrical correspondence analysis (NSCA) is a very practical statistical technique for the identification of the structure of association between asymmetrically related categorical variables forming a contingency table. This paper considers some tools that can be used to numerically and graphically explore in detail the association between these variables and include the use of confidence regions, the establishment of the link between NSCA and the analysis of variance of categorical variables, and the effect of imposing linear constraints on a variable.
机译:非对称对应分析(NSCA)是一种非常实用的统计技术,用于识别形成列联表的非对称相关类别变量之间的关联结构。本文考虑了一些可用于以数字和图形方式详细探讨这些变量之间的关联的工具,其中包括置信区域的使用,NSCA之间的链接的建立以及分类变量的方差分析以及施加的影响变量的线性约束。

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