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Modern Multidimensional Scaling (eBook)

Theory and Applications
eBook Download: PDF
2007 | 2nd ed. 2005
XXII, 614 Seiten
Springer New York (Verlag)
978-0-387-28981-6 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Modern Multidimensional Scaling - I. Borg, P. J. F. Groenen
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The first edition was released in 1996 and has sold close to 2200 copies.

Provides an up-to-date comprehensive treatment of MDS, a statistical technique used to analyze the structure of similarity or dissimilarity data in multidimensional space.

The authors have added three chapters and exercise sets. The text is being moved from SSS to SSPP.

The book is suitable for courses in statistics for the social or managerial sciences as well as for advanced courses on MDS.

All the mathematics required for more advanced topics is developed systematically in the text.


Multidimensionalscaling(MDS)isatechniquefortheanalysisofsimilarity or dissimilarity data on a set of objects. Such data may be intercorrelations of test items, ratings of similarity on political candidates, or trade indices forasetofcountries.MDSattemptstomodelsuchdataasdistancesamong pointsinageometricspace.Themainreasonfordoingthisisthatonewants a graphical display of the structure of the data, one that is much easier to understand than an array of numbers and, moreover, one that displays the essential information in the data, smoothing out noise. There are numerous varieties of MDS. Some facets for distinguishing among them are the particular type of geometry into which one wants to mapthedata,themappingfunction,thealgorithmsusedto?ndanoptimal data representation, the treatment of statistical error in the models, or the possibility to represent not just one but several similarity matrices at the same time. Other facets relate to the di?erent purposes for which MDS has been used, to various ways of looking at or "e;interpreting"e; an MDS representation, or to di?erences in the data required for the particular models. Inthisbook,wegiveafairlycomprehensivepresentationofMDS.Forthe reader with applied interests only, the ?rst six chapters of Part I should be su?cient. They explain the basic notions of ordinary MDS, with an emphasis on how MDS can be helpful in answering substantive questions.

Fundamentals of MDS.- The Four Purposes of Multidimensional Scaling.- Constructing MDS Representations.- MDS Models and Measures of Fit.- Three Applications of MDS.- MDS and Facet Theory.- How to Obtain Proximities.- MDS Models and Solving MDS Problems.- Matrix Algebra for MDS.- A Majorization Algorithm for Solving MDS.- Metric and Nonmetric MDS.- Confirmatory MDS.- MDS Fit Measures, Their Relations, and Some Algorithms.- Classical Scaling.- Special Solutions, Degeneracies, and Local Minima.- Unfolding.- Unfolding.- Avoiding Trivial Solutions in Unfolding.- Special Unfolding Models.- MDS Geometry as a Substantive Model.- MDS as a Psychological Model.- Scalar Products and Euclidean Distances.- Euclidean Embeddings.- MDS and Related Methods.- Procrustes Procedures.- Three-Way Procrustean Models.- Three-Way MDS Models.- Modeling Asymmetric Data.- Methods Related to MDS.

Erscheint lt. Verlag 27.4.2007
Reihe/Serie Springer Series in Statistics
Springer Series in Statistics
Zusatzinfo XXII, 614 p.
Verlagsort New York
Sprache englisch
Themenwelt Informatik Theorie / Studium Künstliche Intelligenz / Robotik
Mathematik / Informatik Mathematik Computerprogramme / Computeralgebra
Sozialwissenschaften Politik / Verwaltung
Sozialwissenschaften Soziologie Empirische Sozialforschung
Technik
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Marketing / Vertrieb
Schlagworte algorithms • best fit • Correlation • Marketing • Modeling • Multidimensional Scaling • Statistics
ISBN-10 0-387-28981-X / 038728981X
ISBN-13 978-0-387-28981-6 / 9780387289816
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