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excel與數(shù)據(jù)分析(2)(留存版)

2025-06-10 08:46上一頁面

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【正文】 程進行顯著性檢驗的統(tǒng)計量。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 數(shù)學(xué)證明, 符合 “ 離差平方和最小 ” 的直線是最合適的。從長遠(yuǎn)的意義來看,這種狀態(tài)不利于國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展,因此,政府應(yīng)通過制定相應(yīng)的政策轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,約束投資的數(shù)量,提高投資的質(zhì)量;并進一步采取有效政策,引導(dǎo)和鼓勵居民消費,提高居民消費水平和消費質(zhì)量。它通過數(shù)字的方式準(zhǔn)確描述了數(shù)據(jù)間線性相關(guān)的方向和強弱程度。 三、正線性相關(guān)和負(fù)線性相關(guān) 正相關(guān): 當(dāng)自變量 x數(shù)值增加 (或減少 )時 ,因變量 y的數(shù)值也將隨之相應(yīng)的增加 (或減少 ),這種相關(guān)關(guān)系稱為 正相關(guān)。因此,僅從事物本身出發(fā)研究其特征和規(guī)律是不全面的,還應(yīng)對事物之間的相關(guān)性進行分析。 7 線性相關(guān)關(guān)系是有方向性的,按照相關(guān)的方向不同可以分為正線性相關(guān)和負(fù)線性相關(guān)。 15 ( 1)數(shù)據(jù)點大致落在左下右上的一條直線周圍,表明數(shù)據(jù)間存在正線性相關(guān)關(guān)系; ( 2)數(shù)據(jù)點大致落在左上右下的一條直線周圍,表明數(shù)據(jù)間存在負(fù)線性相關(guān)關(guān)系; ( 3)數(shù)據(jù)點大致呈現(xiàn)某種曲線形態(tài),如拋物線等,表明現(xiàn)象之間不存在線性相關(guān)關(guān)系,但存在非線性相關(guān)關(guān)系。 25 三、案例分析 根據(jù)我國 2022年各地區(qū) GDP和固定資產(chǎn)投資、居民消費水平的數(shù)據(jù)資料,分析 固定資產(chǎn)投資、居民消費水平與各地區(qū) GDP之間的相關(guān)性。 ;: 的估計值因變量 yy?a: 直線起點值,數(shù)學(xué)上稱為直線的截距; b: 數(shù)學(xué)上稱為直線的斜率;統(tǒng)計學(xué)上稱為回歸系數(shù)。 判定系數(shù) R2是測定直線回歸模型擬合優(yōu)度的一個重要指標(biāo),其意義同相關(guān)系數(shù) r具有一致性 。即,年產(chǎn)量越大,單位產(chǎn)品成本越低。 利用回歸方程,對自變量 x的一個特定值 x0 ,以一定的把握程度,計算出因變量 y 的一個估計值 y0 的置信區(qū)間,這就是區(qū)間估計,也稱區(qū)間預(yù)測。 相關(guān)分析中只能算出一個相關(guān)系數(shù),而回歸分析中可有兩個回歸方程。反之,的線性相關(guān)與,表示的數(shù)值愈大,愈接近1即 yxyxrr ,為微弱相關(guān)。 11 學(xué)號 學(xué)習(xí)時間(小時) 學(xué)習(xí)成績(分) 02 03 05 08 06 04 09 01 10 07 61 60 65 77 78 82 85 92 92 96 表 41 學(xué)習(xí)時間與學(xué)習(xí)成績相關(guān)表 12 二、相關(guān) 圖的制作 相關(guān)圖又稱散點圖,它是將相關(guān)表中的數(shù)值在平面直角坐標(biāo)系中用坐標(biāo)點描繪出來,以表明相關(guān)數(shù)據(jù)點的分布狀況。 線性相關(guān): 相關(guān)的兩個事物的對應(yīng)值畫在直角坐標(biāo)圖上,其數(shù)據(jù)散布點趨向直線形式,則稱為 線性相關(guān)。 6 二、線性相關(guān)和非線性相關(guān) 事物間的相關(guān)性又可以從相關(guān)的表現(xiàn)形式劃分為線性相關(guān)和非線性相關(guān)。 相關(guān)表的制作很簡單,將兩個現(xiàn)象的數(shù)據(jù)分別兩列錄入 Excel,然后將其中一列排序即可。的線性相關(guān)程度愈不密與0 ,表示的數(shù)值愈小,愈接近于程度愈密切。 ? 區(qū)別: 相關(guān)分析中兩變量都是隨機的,不必確定自變量與因變量;而回歸分析中只有因變量是隨機的 ,必須事先確定自變量和因變量。 利用回歸方程,對自變量 x的一個特定值 x0 ,求出因變量 y 的一個估計值 y0 ,這就是點估計,也稱定值預(yù)測。 43 案例 分析:根據(jù)對 35家家電生產(chǎn)企業(yè)進行產(chǎn)量和單位產(chǎn)品成本的調(diào)查資料進行相關(guān)和回歸分析,并預(yù)測:當(dāng)某企業(yè)計劃將年產(chǎn)量調(diào)整為 120萬臺時,單位成本估計值是多少? 利用 Excel對數(shù)據(jù)處理的結(jié)果顯示:產(chǎn)量和單位成本之間的相關(guān)系數(shù)為 ,表明兩者之間呈現(xiàn)線性高度負(fù)相關(guān)。計算結(jié)果表明, GDP的總誤差中有 %可以由固定資產(chǎn)投資與 GDP的依存關(guān)系來解釋,只有 %屬于隨機因素的影響,因此這條回歸線是比較合適的; ( 3)“ Adjusted R Square”是調(diào)整的 R2 ,在簡單線性回歸分析中沒有特別意義; ( 4)“標(biāo)準(zhǔn)誤差”是回歸方程的估計標(biāo)準(zhǔn)差 Sy, 此例中的估計標(biāo)準(zhǔn)差為 5330,很大,表明回歸方程的擬合度不高; 39 ( 5) “ 方差分析 ” 中的 “ SS”下面的三個數(shù)分別是回歸平方和 SSR、 剩余平方和 SSE和總離差平方和 SST;其中 SSR反映了自變量的變化所引起的因變量 y值的波動 , 其大小反映了自變量 x的重要程度; SSE是 y 的實際值與估計值之差的平方和 , 它主要反映隨機因素對因變量的影響程度 。它表示自變量 x每變動一個單位時,因變量 y平均變動的數(shù)值。 利用 EXCEL計算的相關(guān)系數(shù)結(jié)果為: 地區(qū)生產(chǎn)總值 固定資產(chǎn)投資 居民消費水平 地區(qū)生產(chǎn)總值 1 固定資產(chǎn)投資 1 居民消費水平 1 26 計算結(jié)果表明,各地區(qū)固定資產(chǎn)投資與地區(qū)生產(chǎn)總值的相關(guān)系數(shù)為 ,說明固定資產(chǎn)投資與地區(qū)生產(chǎn)總值之間為高
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