Analyse factorielle multiple avec R / / Jérôme Pagès.

L’analyse factorielle multiple (AFM ) est la méthode de référence pour analyser des tableaux de données dans lesquels un ensemble d’individus est décrit par plusieurs groupes de variables, ces dernières pouvant être quantitatives et/ou qualitatives. Ce type de tableau multiple se rencontre dans de n...

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Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter EDP Sciences Backlist eBook Package 2000-2013
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Les Ulis : : EDP Sciences, , [2013]
©2013
Year of Publication:2013
Language:French
Series:Pratique R
Online Access:
Physical Description:1 online resource (269 p.)
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Pratique R
Frontmatter -- AVANT-PROPOS -- Table des matières -- 1 Analyse en composantes principales -- 2 Analyse des correspondances multiples -- 3 Analyse factorielle de données mixtes -- 4 Pondération des groupes de variables -- 5 Comparaison de nuages d’individus partiels -- 6 Facteurs communs à différents groupes de variables -- 7 Comparaison des groupes de variables et modèle Indscal -- 8 Cas des variables qualitatives et des données mixtes -- 9 Analyse factorielle multiple et méthode Statis -- 10 Analyse factorielle multiple et analyse procustéenne -- 11 Analyse factorielle multiple hiérarchique -- A Fiches techniques : calcul matriciel et espace vectoriel euclidien -- Bibliographie
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L’analyse factorielle multiple (AFM ) est la méthode de référence pour analyser des tableaux de données dans lesquels un ensemble d’individus est décrit par plusieurs groupes de variables, ces dernières pouvant être quantitatives et/ou qualitatives. Ce type de tableau multiple se rencontre dans de nombreux domaines comme les enquêtes (les questionnaires comportent toujours plusieurs thèmes : des opinions, des comportements, etc.) ou les sciences expérimentales (dans l’industrie agro-alimentaire, par exemple, on caractérise les produits à la fois par des données physico-chimiques et des données issues de dégustations). Ce livre est destiné aux utilisateurs confrontés à des tableaux multiples. Une large place est accordée aux applications et à la mise en oeuvre via R. L’objectif est de rendre l’utilisateur autonome dans l’application de l’AFM sur ses données. Dans cet esprit, ce livre : – introduit une à une les principales caractéristiques de la méthode intuitivement à partir d’exemples ; – donne les éléments théoriques nécessaires pour une compréhension en profondeur avec un recours au raisonnement géométrique systématique ; – illustre les résultats à partir des exemples introductifs ; – détaille la marche à suivre pour appliquer l’AFM avec le package FactoMineR ou via des codes R. Ces codes sont disponibles sur le site du LMA 2 (Agrocampus). Cet exposé est complété par une présentation des méthodes classiques, ACP et ACM , elle aussi fondée sur des exemples. L’ensemble constitue l’état de l’art aujourd’hui en analyse factorielle.
Mode of access: Internet via World Wide Web.
In French.
Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 01. Dez 2022)
Mathematics.
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1 Analyse en composantes principales --
2 Analyse des correspondances multiples --
3 Analyse factorielle de données mixtes --
4 Pondération des groupes de variables --
5 Comparaison de nuages d’individus partiels --
6 Facteurs communs à différents groupes de variables --
7 Comparaison des groupes de variables et modèle Indscal --
8 Cas des variables qualitatives et des données mixtes --
9 Analyse factorielle multiple et méthode Statis --
10 Analyse factorielle multiple et analyse procustéenne --
11 Analyse factorielle multiple hiérarchique --
A Fiches techniques : calcul matriciel et espace vectoriel euclidien --
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2 Analyse des correspondances multiples --
3 Analyse factorielle de données mixtes --
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6 Facteurs communs à différents groupes de variables --
7 Comparaison des groupes de variables et modèle Indscal --
8 Cas des variables qualitatives et des données mixtes --
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A Fiches techniques : calcul matriciel et espace vectoriel euclidien --
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1 Analyse en composantes principales --
2 Analyse des correspondances multiples --
3 Analyse factorielle de données mixtes --
4 Pondération des groupes de variables --
5 Comparaison de nuages d’individus partiels --
6 Facteurs communs à différents groupes de variables --
7 Comparaison des groupes de variables et modèle Indscal --
8 Cas des variables qualitatives et des données mixtes --
9 Analyse factorielle multiple et méthode Statis --
10 Analyse factorielle multiple et analyse procustéenne --
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A Fiches techniques : calcul matriciel et espace vectoriel euclidien --
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