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正文內(nèi)容

sas系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析多元線性回歸分析(編輯修改稿)

2024-09-25 14:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 sex $ height weight 。 cards 。 KATE 12 F 145 LOUISE 12 F 149 ??? LAWRENCE 17 M 172 。 run 。 2. 制作變量的散點圖 建立完 SAS 數(shù)據(jù)集 bclass 后,一般需要對數(shù)據(jù)集中要分析的變量 weight 與 height 制作散點圖,以便能從圖示中反映學生的身高與體重的關(guān)系。一般的處理操作 有菜單操作方法和編程方法 2 種。如果用菜單操作方法,在 SAS/Assist 環(huán)境中,從 Primary Menu 主菜單中選擇Graphics/High resolution/ Plots/Simple x*y plot? 菜單命令,再選擇 Active data set 為, Vertical axis 為 weight, Horizontal axis 為 height,可以在 additional options 選項菜單中通過 Line and Symbol 子選項選定所需要的連線類型和點的符號等,最后選擇Locals/Run 菜單命令 , 提交運行即可顯示圖形。如果用 編程方法,程序如下: goptions reset=global gunit=pct cback=white border htitle=6 htext=3 ftext=swissb colors=(back)。 proc gplot data= 。 plot weight * height 。 run 。 運行后,在 Graph 窗口得到 如 圖 所示的結(jié)果。 20526cea4e291d4d4b2a47115609da33 商務(wù)數(shù)據(jù)分析 電子商務(wù)系列 上海財經(jīng)大學經(jīng)濟信息管理系 IS/SHUFE Page 11 of 40 3. 相關(guān)系數(shù)計算 如果用菜單操作方法,可選擇 Globals/SAS/Assist/Data Analysis/Elementary/Correlation 命令,再選擇 Active data set 為 , Columns to be correlated 為 weight 和 height,然后提交運行 。直接編寫調(diào)用相關(guān)系數(shù)計算的程序為: proc corr data= 。 var weight height 。 run 。 運行后,在 Output 窗口得到 如 表 所示的結(jié)果。 表 身高與體重 (weight 與 height)的相關(guān)系數(shù) 圖 體重與身高 (weight與 height)的散點圖 20526cea4e291d4d4b2a47115609da33 商務(wù)數(shù)據(jù)分析 電子商務(wù)系列 上海財經(jīng)大學經(jīng)濟信息管理系 IS/SHUFE Page 12 of 40 從輸出 表 可以看出 ,身 高與體重之間 的 相關(guān)系數(shù)為 。 4. 回歸分析 如果用菜單操作方法,可選擇 Globals/SAS/Assist/Data Analysis/Regression/Linear regression 命令,再選擇 Active data set 為 , Dependent 為 weight, Independent 為height,然后提交運行 。編程實現(xiàn)回歸方法為: proc reg data= 。 model weight = height /r clm cli dw。 run 。 其中,模型參數(shù) r 表示要輸出殘差分析,包括因變量的觀察值、由輸入數(shù)據(jù)和估計模型來計算的預(yù)測值、殘差值、標準誤差、學生化殘差、 COOKD 統(tǒng)計量。模型參數(shù) clm 表示對每個觀察輸出因變量期望值的 95%置信上界和下界,僅考慮到參數(shù)估計的偏差,沒有 考慮誤差項的偏差。模型參數(shù) cli表示對因變量的各個預(yù)測值輸出 95%置信上界和下界,這個置信界反映了誤差的偏差以及參數(shù)估計的偏差。模型參數(shù) dw 表示要進行誤差項的 獨 立性檢驗,計算 DurbinWatson 統(tǒng)計量。運行后,在 Output 窗口得到 如 表 所示的結(jié)果。 表 回歸分析 結(jié)果 Correlation Analysis 2 39。VAR39。 Variables: WEIGHT HEIGHT Simple Statistics Variable N Mean Std Dev Sum Minimum Maximum WEIGHT 40 1907 HEIGHT 40 6130 Pearson Correlation Coefficients / Prob |R| under Ho: Rho=0 / N = 40 WEIGHT HEIGHT WEIGHT HEIGHT 20526cea4e291d4d4b2a47115609da33 商務(wù)數(shù)據(jù)分析 電子商務(wù)系列 上海財經(jīng)大學經(jīng)濟信息管理系 IS/SHUFE Page 13 of 40 回歸分析根據(jù)所選擇的模型參數(shù)的輸出,分為若干段,下面逐個段地給以說明: 方差分析表提供關(guān)于擬合模型的一般信息。總觀察數(shù) N=40,自變量個數(shù) k=1,回歸模型 Model: MODEL1 Dependent Variable: WEIGHT Analysis of Variance(方差分析 ) Sum of Mean Source DF Squares Square F Value ProbF Model 1 Error 38 C Total 39 Root MSE Rsquare Dep Mean Adj Rsq . Parameter Estimates(參數(shù)估計 ) Parameter Standard T for H0: Variable DF Estimate Error Parameter=0 Prob |T| INTERCEP 1 HEIGHT 1 誤差項的獨立性檢驗 DurbinWatson D (For Number of Obs.) 40 1st Order Autocorrelation 置信區(qū)間 Dep Var Predict Std Err Lower95% Upper95% Lower95% Upper95% Std Err Obs WEIGHT Value Predict Mean Mean Predict Predict Residual Residual 1 2 3 ?? 38 39 40 殘差分析 Student Cook39。s Obs Residual 210 1 2 D 1 | | | 2 | |*** | 3 | | | 4 | |*** | 5 | | | 6 | *| | 7 | |*** | ?? 35 | | | 36 | |** | 37 | | | 38 | |* | 39 | |* | 40 | |***** | 20526cea4e291d4d4b2a47115609da33 商務(wù)數(shù)據(jù)分析 電子商務(wù)系列 上海財經(jīng)大學經(jīng)濟信息管理系 IS/SHUFE Page 14 of 40 帶有截距 i=1?;貧w模型的離差平方和 RSS=,自變量的個數(shù) k=1,所以自由度df=k=1,計算公式見 式 ()。因變量的樣本離差平方和 TSS=,自由度為 df=N-1=40- 1=39, 計算公式見 式 ()。 誤差項的 樣本離差平方和 ESS=,自由度 df=N- k - 1=4011=38 , 計 算 公 式 見 式 () 。 注 意 TSS=RSS+ESS ,即=+ 。 回歸模型的離差平方和平均值MSR=RSS/df=, 誤 差 項 的 離 差 平 方 和 平 均 值MSE=ESS/df=。在原假設(shè)所有自變量的回歸系數(shù)都為 0 的情況下,本例只有一個自變量 height,即 H0: 0?? , F(1,38)=MSR/MSE=,查 F 分布表, p 值為 小于顯著水平 ,表明可拒絕原假設(shè) , 并有足夠的證據(jù)斷定回歸線的斜率不為零。所以,這一模型擬合數(shù)據(jù)比基線模型好。 無偏的誤差估計標準值 Root MSE= = ,因變量 weight 平均值 Dep Mean=,變異系數(shù)(或稱方差系數(shù)) CV=Root MSE/Dep Mean 100= 100=,它表示與單位無關(guān)的方差。 RSquare 是 0~ 1 之間的值,它表示貢獻給模型而不是貢獻給擬合殘差的總方差的那部分,它也稱為決定系數(shù)或擬合優(yōu)度,用于判斷回歸模型擬合好壞。 R2=1- ESS/TSS=RSS/TSS=,調(diào)整 R2=1-ESS/TSS(Ni)/( Nki) = 39/38=, R2 越是接近 1 說明模型擬合 得 越好,等于 1 則說明完全擬合,沒有任何信息丟失,本例的 R2 值表明有一半信息丟失沒有被回歸模型表示出來,通常 R2應(yīng)該超過 以上才比較好。 參數(shù)估計表給出截距和斜率的估計值,方程表明截距的估計值為- ,斜率的估計值為 ,計算公式見 式 ()和 式 ()。估計截距的標準誤差計算公式見 式 (),其中,自 變量 height 的
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