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11回归分析的基本思想及其初步应用(三课时)
注:1)对具有相关关系的两个变量进行统计分析的方法叫回归分析。 2)函数关系中的两个变量间是一种确定性关系 相关关系是一种非确定性关系 函数关系是一种理想的关系模型 相关关系在现实生活中大量存在,是更一般的情况 相关关系的测度(相关系数取值及其意义) 2.用相关指数R2来刻画回归的效果: 残差平方和 总体偏差平方和 注意:1) 取值范围在 [ 0 , 1 ] 之间,即0≤ R2 ≤1. 2)在线性回归模型中,相关指数R2表示解析变量x对预报变量y变化的贡献率。 代表自变量刻画预报变量的能力。 R2反映回归直线的拟合程度,是度量模型拟合效果的一种指标。 3)R2的值越大,说明残差平方和越小,模型拟合效果越好 R2的值越小,说明残差平方和越大,模型拟合效果越好 4) R2 ?1,说明回归方程拟合的越好,表示解析变量x和预报变量y的线性相 关性越强。 R2?0,说明回归方程拟合的越差 5)如果某组数据可能采取几种不同回归方程进行回归分析,则可以通过 比较R2的值来做出选择,即选取R2较大的模型作为这组数据的模型。 6)判定系数等于相关系数的平方,即R2=(r)2 注:本例中R2=0.64,表示解析变量x对预报变量y约贡献了64%,即,可以叙述为 “身高解析了64%的体重变化”,而随机误差贡献了剩余的36%。 所以,身高对体重的效应比随机误差的效应大得多。 练习:关于x与y有如下数据: 70 50 60 40 30 y 8 6 5 4 2 x 为了对x、y两个变量进行统计分析,现有以下两种线性模型:y=6.5x+17.5,y=7x+17,试比较哪一个模型拟合的效果更好. 一.用身高预报体重时,需要注意下列问题: 1、回归方程只适用于我们所研究的样本的总体; 2、我们所建立的回归方程一般都有时间性; 3、样本采集的范围会影响回归方程的适用范围; 4、不能期望回归方程得到的预报值就是预报变量的精确值。 事实上,它是预报变量的可能取值的平均值。 ——这些问题也使用于其他问题。 涉及到统计的一些思想: 模型适用的总体; 模型的时间性; 样本的取值范围对模型的影响; 模型预报结果的正确理解。 小结 二.建立回归模型的基本步骤为: 1.确定变量 2.制作散点图,观察是否相关 3.确定回归方程的类型(线性回归、指数回归、对数回归等) 4.利用公式确定回归参数 5.利用残差分析回归是否合理或模型是否合适 三.回归分析的一般方法: 1).利用散点图观察两个变量是否线性相关 2).利用残差来判断模型拟合的效果(残差分析) 利用残差图来分析数据,对可疑数据(残差较大的数据)进行重新调查,有错误就更正,然后重新利用回归模型拟合,如果没有错误,则需要找其他原因。 1.1回归分析的基本思想及其初步应用(三) ——非线性回归模型 高二数学 选修1-2 复习回顾 1、线性回归模型:y=bx+a+e (其中a和b为模型的未知参数,e称为随机误差)。 2、数据点和它在回归直线上相应位置的差异 是随机误差的效应,称 为残差。 3、对每名女大学生计算这个差异,然后分别将所得 的值平方后加起来,用数学符号表示为: 称为残差平方和,它代表了随机误差的效应。 4 、我们可以用相关指数R2来刻画回归的效果,其计算公式是: 注:R2 ?1,说明回归方程拟合的越好; R2?0,说明回归方程拟合的越差。 6.建立回归模型的基本步骤 1)确定解释变量x和预报变量y; 2)画出散点图; 3)确定回归方程类型; 4)求出回归方程; 5)利用相关指数或残差进行分析. 5.回归分析的一般方法: 1).利用散点图观察两个变量是否线性相关 2).利用残差来判断模型拟合的效果(残差分析) 利用残差图来分析数据,对可疑数据(残差较大的数据)进行重新调查,有错误就更正,然后重新利用回归模型拟合,如果没有错误,则需要找其他原因。 练习;关于x与y有如下数据:
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