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第3节变量间的相关关系与统计案例
考试要求1.了解样本相关系数的统计含义,了解样本相关系数与标准化数据向量夹角的关系,会通过相关系数比较多组成对数据的相关性;2.了解一元线性回来模型的含义,了解模型参数的统计意义,了解最小二乘原理,驾驭一元线性回来模型参数的最小二乘估计方法,会运用相关的统计软件,会用一元线性回来模型进行预料;3.理解2×2列联表的统计意义,了解2×2列联表独立性检验及其应用.
知识梳理
1.相关关系与回来分析
回来分析是对具有相关关系的两个变量进行统计分析的一种常用方法;推断相关性的常用统计图是:散点图;统计量有相关系数与相关指数.
(1)在散点图中,点散布在从左下角到右上角的区域,对于两个变量的这种相关关系,我们将它称为正相关.
(2)在散点图中,点散布在从左上角到右下角的区域,两个变量的这种相关关系称为负相关.
(3)假如散点图中点的分布从整体上看大致在一条直线旁边,称两个变量具有线性相关关系.
2.线性回来方程
(1)最小二乘法:使得样本数据的点到回来直线的距离的平方和最小的方法叫做最小二乘法.
(2)回来方程:两个具有线性相关关系的变量的一组数据:(x1,y1),(x2,y2),…,(xn,yn),其回来方程为eq\o(y,\s\up6(^))=eq\o(b,\s\up6(^))x+eq\o(a,\s\up6(^)),则eq\o(b,\s\up6(^))=eq\f(\o(∑,\s\up8(n),\s\do6(i=1))(xi-\o(x,\s\up6(-)))(yi-\o(y,\s\up6(-))),\o(∑,\s\up8(n),\s\do6(i=1))(xi-\o(x,\s\up6(-)))2)=eq\f(\o(∑,\s\up8(n),\s\do6(i=1))xiyi-n\o(x,\s\up6(-))\o(y,\s\up6(-)),\o(∑,\s\up8(n),\s\do6(i=1))xeq\o\al(2,i)-n\o(x,\s\up6(-))2),eq\o(a,\s\up6(^))=eq\o(y,\s\up6(-))-eq\o(b,\s\up6(^))eq\o(x,\s\up6(-)).其中,eq\o(b,\s\up6(^))是回来方程的斜率,eq\o(a,\s\up6(^))是在y轴上的截距.
回来直线确定过样本点的中心(eq\o(x,\s\up6(-)),eq\o(y,\s\up6(-))).
3.回来分析
(1)定义:对具有相关关系的两个变量进行统计分析的一种常用方法.
(2)样本点的中心:对于一组具有线性相关关系的数据(x1,y1),(x2,y2),…,(xn,yn),其中(eq\o(x,\s\up6(-)),eq\o(y,\s\up6(-)))称为样本点的中心.
(3)相关系数
当r0时,表明两个变量正相关;
当r0时,表明两个变量负相关.
r的确定值越接近于1,表明两个变量的线性相关性越强.
r的确定值越接近于0,表明两个变量之间几乎不存在线性相关关系.通常|r|大于0.75时,认为两个变量有很强的线性相关性.
(4)相关指数:R2=1-eq\f(\o(∑,\s\up8(n),\s\do6(i=1))(yi-\o(y,\s\up6(^))i)2,\o(∑,\s\up8(n),\s\do6(i=1))(yi-\o(y,\s\up6(-)))2).其中eq\o(∑,\s\up6(n),\s\do4(i=1))(yi-eq\o(y,\s\up6(^))i)2是残差平方和,其值越小,则R2越大(接近1),模型的拟合效果越好.
4.独立性检验
(1)利用随机变量K2来推断“两个分类变量有关系”的方法称为独立性检验.
(2)列联表:列出的两个分类变量的频数表,称为列联表.假设有两个分类变量X和Y,它们的可能取值分别为{x1,x2}和{y1,y2},其样本频数列联表(2×2列联表)为
y1
y2
总计
x1
A
b
a+b
x2
C
d
c+d
总计
a+c
b+d
a+b+c+d
则随机变量K2=eq\f(n(ad-bc)2,(a+b)(a+c)(b+d)(c+d)),其中n=a+b+c+d为样本容量.
[微点提示]
1.求解回来方程的关键是确定回来系数eq\o(a,\s\up6(^)),eq\o(b,\s\up6(^)),应充分利用回来直线过样本中心点(eq\o(x,\s\up6(-)),eq\o(y,\s\up6(-))).
2.依据K2的值可以推断两个分类变量有关的可信程度,若K2越大,则两分类变量有关的把握越大.
3.依据回来方程计算的eq\o(y,\s\up6(^))值,仅是一个预报值,
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