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回歸分析spss使用ppt課件(已修改)

2025-05-24 07:19 本頁面
 

【正文】 第 10章 回歸分析 介紹: 回歸分析的概念和模型 回歸分析的過程 回歸分析的概念 尋求有關聯(lián)(相關)的變量之間的關系 主要內容: ? 從一組樣本數(shù)據(jù)出發(fā),確定這些變量間的定量關系式 ? 對這些關系式的可信度進行各種統(tǒng)計檢驗 ? 從影響某一變量的諸多變量中,判斷哪些變量的影響顯著,哪些不顯著 ? 利用求得的關系式進行預測和控制 回歸分析的模型 按是否線性分:線性回歸模型和非線性回歸模型 按自變量個數(shù)分:簡單的一元回歸,多元回歸 基本的步驟:利用 SPSS得到模型關系式,是否是我們所要的,要看回歸方程的顯著性檢驗( F檢驗)和回歸系數(shù) b的顯著性檢驗 (T檢驗 ),還要看擬合程度 R2 (相關系數(shù)的平方 ,一元回歸用 R Square,多元回歸用 Adjusted R Square) 回歸分析的 過程 在回歸過程中包括: ? Liner:線性回歸 ? Curve Estimation:曲線估計 ? Binary Logistic: 二分變量邏輯回歸 ? Multinomial Logistic:多分變量邏輯回歸 ? Ordinal 序回歸 ? Probit:概率單位回歸 ? Nonlinear:非線性回歸 ? Weight Estimation:加權估計 ? 2Stage Least squares:二段最小平方法 ? Optimal Scaling 最優(yōu)編碼回歸 我們只講前面 3個簡單的(一般教科書的講法) 線性回歸 (Liner) 一元線性回歸方程 : y=a+bx ? a稱為截距 ? b為回歸直線的斜率 ? 用 R2判定系數(shù) 判定一個線性回歸直線的擬合程度:用來說明用自變量解釋因變量變異的程度(所占比例) 多元線性回歸方程 : y=b0+b1x1+b2x2+… +bnxn ? b0為常數(shù)項 ? b b … 、 bn稱為 y對應于 x x … 、 xn的偏回歸系數(shù) ? 用 Adjusted R2調整判定系數(shù) 判定一個多元線性回歸方程的擬合程度:用來說明用自變量解釋因變量變異的程度(所占比例) 一元線性回歸模型的確定 :一般先做散點圖 (Graphs ScatterSimple),以便進行簡單地觀測(如: Salary與 Salbegin的關系 ) 若散點圖的趨勢大概呈線性關系,可以建立線性方程,若不呈線性分布,可建立其它方程模型,并比較 R2 (1)來確定一種最佳方程式(曲線估計) 多元線性回歸一般采用逐步回歸方法 Stepwise 逐步回歸方法的基本思想 對全部的自變量 x1,x2,...,xp,按它們對 Y貢獻的大小進行比較,并通過 F檢驗法,選擇偏回歸平方和顯著的變量進入回歸方程,每一步只引入一個變量,同時建立一個偏回歸方程。當一個變量被引入后,對原已引入回歸方程的
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