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0经济管理模型的多变量统计方法及分析系统Qstat0000001_Combine.pdf
第 章 多变量统计分析方法简介
多变量 统计分析 的来 历
在统计学 的基本 内容 中,只考虑 了一个 因素或几个 因素对一
个观测指标 (变量 )影响大小的问题 ,称为单变量统计分析或单因
素分析 。若考虑一个 因素或几个 因素对两个或两个 以上观测指标
(变量 )的影 响大 小 ,或者 多个观测指标(变量 )间 的相互关系 问题 ,
称 为 多变量 统计 分析 。多变量 分 析是研 究客观 事物 中多个指标
(变量 )间相互依赖的统计规律的一个数理统计学分支。
在经济生活中,受多种指标 (随机变量 )共 同作用和影响的现
象大量存在 。有两种方法可 同时对 多个 随机变量 的观测数据进行
有效地分析和研 究 。一种做法是把 多个 随机变量分开分析 ,每次
处理一个去逐次分析研 究 。但 当变量较 多时,变量之间不可避免
地存在着相关性,如果分开处理不仅会丢失很多信息,往往也不容
易取得好 的研 究结论 。另一种做法是 同时进行分析研究,即用多
变量统计分析方法来解决,通过对多个随机变量观测数据的分析,
来研 究变量之 间的相互关系 以及揭示变量 的内在规律 。所 以说 ,
多变量统计分析就是研 究多个 随机变量之 间相互依赖关系 以及 内
在统计规律的一门学科 。
多变量统计分析是运用数理统计方法来研 究解决多指标 问题
的理论和方法 。构成多变量统计分析模型 的数学方法并不新颖 ,
如与多变量有关的基本概率分布 (多变量正态分布就源 自 年
代 ),主成分分析是首先 由 于 年提 出 ,再 由
)加 以发展 的一种统计方法 。由于当随机变量较多
时,多变量分析 的计算工作量极端繁冗 ,没有计算机根本无法完
成。因此 ,直到有了计算机之后,多变量分析技术才进入实用阶段
并迅速发展 。近 年来 ,随着计算机应用技术的发展和科研生产
的迫切需要,多变量统计分析技术被广泛地应用于经济、管理、地
质、气 象、水文、医学、工业、农业和 教 育学等许 多领域 ,已经成为解
决实 际问题 的有效方法 。
多变量统计分析 的内容
多变量统计分析包括 的主要 内容有 :多变量的数字特征及其
分布 ;多变量总体的参数估计和假设检验 ;多变量数据图示法 ;多
变量线性相关与 回归分析;聚类分析;判别分析;主成分分析;因子
分析;对应分析;典型相关分析等 。
随机向量及其分布 :很多随机现象中,对一个随机试验需
要同时考察几个随机变量 ,例如发射一枚炮弹,需要 同时研究弹着
点的几个坐标 ;研究市场供给模型时,需要同时考虑商品供给量、
消费者收入和市场价格等因素。
多变量 总体 的参数估计与假设检验 :考察某商业行业今年
和去年 的经营状况 ,这时需要看这两年经营指标 的平均水平是否
有显著差异就 需要用多变量均值 向量 的 检验 。如果要考虑几
年的经营水平之间的差别 ,就需用多变量方差分析。
多变量 的直观分析 :多变量直观分析即图示法是进行数据
分析 的重要辅助手段 。例如通过两变量 的散点图可 以考察异常的
观察值对样本相关系数 的影响,利用矩阵散 点 图考察多变量之 间
的关系 ,利用多变量箱尾 图可 以比较几个变量 的基本统计量大小
差别 。
多变量 相关分析 :相关分析就是要通过对大量数字资料的
观察,消除偶然因素的影响,探求现象之间相关关系的密切程度和
表现形式 。在经济系统 中,各个经济变量常常存在密切 的关系 。
例如,经济增长与财政收入,人均收入与消费支出等。在这些关系
中,有一些是严格的函数关系,这类关系可以用数学表达式表示出
来 。还有一些是非确定的关系,一个变量产生变动会影响其他变
量,使其产生变化。其变化具有随机的特性,但是仍然遵循一定的
规律 。对于函数关系可以很容易地解决,而对那些非确定的关系,
称为相关关系,才是我们所关心的问题。
多变量 回归分析 :回归分析研究的主要对象是客观事物变
量 间的统计关系 。它是建立在对客观事物进行大量实验和观察 的
基础上 ,用来寻找隐藏在看起来
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