多変量解析とは
多変量解析(たへんりょうかいせき)とは、複数の結果変数からなる多変量データを統計的に扱う手法。主成分分析、因子分析、クラスター分析などがある。重回帰分析に代表されるような、説明変数は複数だが一つの結果変数を扱う手法は、その数理的背景の特性上、厳密には多変量解析には分類されない。一般に、多変量解析を行うためには計算負荷が高く手計算ではきわめて困難だが、コンピュータの発展により、容易に実行できるようになった。
近年では共分散構造分析(構造方程式モデリングとも呼ばれる)が普及してきている。一方、探索的多変量解析で総称される各種の手法がデータマイニングなどでよく使われるようになっている。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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