<div dir="ltr">OK Nei!<div><br></div><div>A interpretação, obviamente <i>não deveria</i> ser diferente em função da linguagem e implementação da técnica, mas na prática... há uns óbices que precisam ser levados em conta:</div><div><br></div><div>1) O diagrama que indica as componentes principais pode ter os 'sinais trocados' nos eixos devido a forma como são calculados os autovetores e autovalores;<br>2) No caso dos biplots há três maneiras de representá-los, com as "flechas" neles tendo significado métrico levemente diferente na hora de interpretar;</div><div>3) Algumas implementações oferecem mais objetos de análise em adição às tabelas decorrentes dos cálculos das componentes principais.<br><br>Essas diferenças podem ser vistas no próprio R com as várias funções para produzir a análise (number crunching) e os gráficos em pacotes diversos.</div><div><br></div><div>OK quanto ao latim 🤓. Nos países de língua inglesa é muito usada porque nos contratos "padrão" de venda essa expressão advinda do jargão legal caiu no uso devido à repetição em contratos, avisos dos órgãos de proteção ao consumidor, etc. A própria palavra <i>caveat </i>sozinha às vezes é usada na conversa cotidiana.</div><div><br></div><div>Qtº a ficar mais chique,  existe um aforismo, em latim é claro sobre isso¹: QUIDQUID LATINE DICTUM SIT ALTUM VIDETUR!!</div><div><br></div><div>[]s</div><div>--</div><div>Cesar Rabak</div><div><br></div><div>[1] “O que é dito em latim soa profundo”.</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Mon, Dec 7, 2020 at 11:34 AM Nei por (R-br) <<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Oi Cesar,</p>
    <p>Você tem razão, os links apontam para tutoriais sobre PCA que
      utilizam o Python como ferramenta computacional.<br>
    </p>
    <p>Mas eu compartilhei os links pois a pergunta se referia à
      interpretação dos resultados de PCA, e não ao uso da ferramenta R.</p>
    <p>E nesses tutoriais eu procurei discutir alguns conceitos sobre a
      técnica estatística, independente da ferramenta computacional
      usada, e que poderiam ser úteis para o Fernando.</p>
    <p>Obrigado pela expressão "caveat emptor". Aprendi mais uma.<br>
    </p>
    <p>Entendi como um sinônimo de "disclaimer".</p>
    <p>Vou incluir no meu site pra ficar mais "chique". :-)</p>
    <p>Um Abraço,</p>
    <p>Markos<br>
    </p>
    <br>
    <div>Em 07-12-2020 10:13, Cesar Rabak por
      (R-br) escreveu:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">Só agora pude dar uma vista d'olhos nas referências
        indicadas.
        <div><br>
        </div>
        <div>Um senão (<i>caveat emptor</i>) precisa ser colocado: os
          exemplos usam Python e não R.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>HTH</div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, Apr 23, 2020 at 11:10
          PM Nei por (R-br) <<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br" target="_blank">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>>
          wrote:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
          <div bgcolor="#FFFFFF">
            <p><a href="http://www.c2o.pro.br/hackaguas/apx.html" target="_blank">http://www.c2o.pro.br/hackaguas/apx.html</a></p>
            <p><a href="http://www.c2o.pro.br/hackaguas/apxs02.html" target="_blank">http://www.c2o.pro.br/hackaguas/apxs02.html</a><br>
            </p>
            <br>
            <div>Em 22-04-2020 18:25, Fernando Souza por (R-br)
              escreveu:<br>
            </div>
            <blockquote type="cite">
              <div dir="ltr">
                <div>Olá pessoal tudo bem</div>
                <br>
                <div>Estou realizando uma análise de componentes
                  principais, com o objetivo de selecionar as melhores
                  variáveis para uma análise multivariada.  </div>
                <br>
                <div>Gostaria de uma orientação sobre a  interpretação.
                  Eu interpretei de forma correta? Variáveis que possuem
                  alta correlação com um CP também estão correlacionadas
                  entre si. Isso significa que posso utilizar somente
                  uma das principais variáveis do CP1 (por exemplo) para
                  incluir no modelo multivariado? No caso a variável que
                  apresentar significado para o trabalho.<br>
                </div>
                <div><br>
                </div>
                <div>Os círculos de correlação, screem plot e corrplot
                  geradas pelo Pca estão disponíveis no link<br>
                </div>
                <div><a href="https://drive.google.com/open?id=1jS5tCX-2-qHo2Gbej00DkFQBpLztwXks" target="_blank">https://drive.google.com/open?id=1jS5tCX-2-qHo2Gbej00DkFQBpLztwXks</a></div>
                <div><br>
                </div>
                <div>A interpretação que fiz foi a seguinte:</div>
                <div><br>
                </div>
                <div>
                  <div>Considerei as variáveis PC,IC e Prod leite (Azul
                    no gráfico) como variável suplementar quantitativa. 
                    Baseado no ScreenPlot selecionei somente 5 CP para
                    avaliação que explicaram 67,80% da variancia total.
                    Pela minha interpretação cheguei as seguintes
                    conclusões</div>
                  <br>
                  <div>Principais variáveis para cada componente:</div>
                  <br>
                  <div>Consumos (CP1):
                    CMS,CMO,CPB,CEE,CCNF,CFDNcp,CFDA,CNDT,CEB,CED,CEM,CEL</div>
                  <br>
                  <div>Energia (CP2) : EB,ED,EM,EL</div>
                  <br>
                  <div>Peso (CP3): PV,PCJ,PCVZ,PCVZ075</div>
                  <br>
                  <div>Composição do Leite(CP4) : Solido e DCNF</div>
                  <br>
                  <div>Variaveis sanguíneas (CP5): PT e ALBUMINA</div>
                </div>
                <div><br>
                </div>
                <div><br>
                </div>
                <div><br>
                </div>
                <div>Segue uma descrição do trabalho para compreensão.
                  Aceito sugestões sobre a melhor forma trabalhar esses
                  dados<br>
                </div>
                <br>
                <div>O banco de dados é oriundo  dois estudos realizados
                  pelo mesmo grupo de pesquisa nas mesmas condições
                  experimentais (animais,instalação,dieta,manejo) e
                  avaliaram 48 variáveis.</div>
                <div>Os fatores experimentais foram<span>:</span></div>
                <div><strong><span>Raça</span></strong><span>:</span>
                  Estudo 1 avaliou 12 animais (6 raça1 e 6 da raça 2). O
                  estudo 2 avaliou 13 animais (6 raça 1 e 7 raça 2)</div>
                <div><strong>Plano nutricional:</strong>  O estudo 1
                  avaliou os níveis (0,15,30) o estudo 2 avaliou os
                  níveis (0,5,10,20)</div>
                <div><strong>Dias em lactação-DEL</strong> (medidas
                  repetidas no tempo):  Estudo 1, dias dispersos entre
                  os períodos de 30 a 120 dias. No estudo 2 os DEL foram
                  avaliados em dias entre 150 a 250 dias. </div>
                <div><br>
                </div>
                <div><br>
                </div>
                <div>Eu realizei uma análise gráfica e não há indicações
                  de haver diferenças entre estudos, o que era de certo
                  modo esperado. Raça e DEL parecem ser os fatores que
                  afetam as variáveis respostas.</div>
                <br>
                <br clear="all">
                <br>
                -- <br>
                <div dir="ltr">
                  <div dir="ltr">
                    <div>
                      <div dir="ltr">
                        <div>
                          <div dir="ltr">
                            <div>
                              <div dir="ltr">
                                <div>
                                  <div dir="ltr"><span>=========================================<br>
                                      Fernando Souza<br>
                                      Zootecnista, DSc. Produção e
                                      Alimentação Animal<br>
                                      Celular: (31)99796-8781 (Vivo)<br>
                                      <a href="mailto:e-mail%3Anandodesouza@gmail.com" target="_blank">E-mail:nandodesouza@gmail.com</a><br>
                                      Lattes: <a href="http://lattes.cnpq.br/6519538815038307" target="_blank">http://lattes.cnpq.br/6519538815038307</a><br>
                                      Blog: <a href="https://producaoanimalcomr.wordpress.com/" target="_blank">https://producaoanimalcomr.wordpress.com/</a><br>
==========================================</span></div>
                                </div>
                              </div>
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Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.
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          e forneça código mínimo reproduzível.<br>
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