statistik:aehnlichkeitsmasse

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 d(3,1) & d(3,2) & 0   d(3,1) & d(3,2) & 0  
 \end{pmatrix}$$ \end{pmatrix}$$
 +
 +====== Ähnlichkeit ======
 +===== Nominale Variablen  =====
 +
 +  - Einfaches Matching: $d(i,k) = \frac{m-p}{m}$ mit Anzahl der Variablen m und Anzahl der Matches p.
 +  - Binäre Attribute für jeden nominalen Zustand
 +
 +===== Binäre Attribute  =====
 +
 +Kontingenztabelle
 +
 +^     Objekt j              ^^^^^
 +^ Objekt i    |  | 1 | 0 | Summe |
 +^ :::    | 1 | q | r | q+r |
 +^ :::    | 0 | s | t | s+t |
 +^ :::    | Summe | q+s | r+t | p |
 +
 +  * Symmetrische binäre Variablen: $d(i,j) = \frac{r+s}{q+r+s+t}$
 +  * Asymmetrische binäre Variablen: $d(i,j) = \frac{r+s}{q+r+s}$
 +  * Jaccard Koeefizient (Ähnlichkeitsmaß für asymmetrische binäre Variablen) - Kohärenz: $d(i,j) = \frac{q}{q+r+s}$
 +
 +===== Ordinale Variablen  =====
 +Behandeln wie intervallskalierte Variablen, d.h. Bereich jeder Variablen auf [0,1] mappen
 +===== Kosinusähnlichkeit  =====
 +Korrelation zwischen Objekten (nicht Variablen) bei quantitativen und ordinalen Variablen
 +
 +
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  • Last modified: 2014/02/11 21:48
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