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第8章相关分析和
回归分析
学习目标◎了解:各类时间序列分析的意义和基本内容。◎理解:时间序列的含义、编制的原则。◎掌握:动态分析指标的计算.长期趋势的测定方法,季节变动的测定和分析方法。
第8章相关分析和回归分析8.1相关关系8.2相关分析8.3回归分析
8.1相关关系8.1.1相关关系的概念2025年3月6日/8:04上午
8.1相关关系2025年3月6日/8:04上午8.1.2相关关系的种类当相关关系的一个变量变动时,另一个变量也相应地发生大致均等的变动,从图形上看,观察点的分布情况大致分布在一条直线周围,这种相关关系称为线性相关(直线相关)。
8.1相关关系2025年3月6日/8:04上午当相关关系的一个变量变动时,另一个变量也相应地发生变动,但这种变动是不均等的,从图形上看,其观察点的分布表现为不同的曲线形式,这种相关关系就称为非线性相关。
8.1相关关系2025年3月6日/8:04上午(1)正相关是指两个变量的变化方向一致,都是增长趋势或下降趋势。(2)负相关是指两个变量变化趋势相反,一个下降而另一个上升,或一个上升而另一个下降。
8.1相关关系2025年3月6日/8:04上午8.1.3相关分析与回归分析的主要内容
8.2相关分析2025年3月6日/8:04上午对相关关系进行描述有两种方法,一是通过定性分析,二是通过数量来测定。8.2.1相关表和相关图相关表和相关图是研究相关关系的直观工具,一般在进行详细的定量分析之前,可以先利用它们对现象之间存在的相关关系的方向、形式和密切程度作大致的判断。
8.2相关分析2025年3月6日/8:04上午1.相关表相关表是将反映现象的原始数据,依自变量的变量值大小顺序排列,因变量与之相对应排列而形成的统计表。通过相关表可初步看出相关关系的形式、密切程度和相关方向。2.相关图在直角坐标中,以横轴表示自变量,纵轴表示因变量,将两变量相对应的变量值用坐标点形式描绘出来,用以表明相关关系的图形称为相关图。通过相关图,可以大致看出两个变量之间有无相关关系及相关的形态、方向和密切程度。
以某社区的10个家庭居民收人与消赞的有关资料,编制相关表如表8-l所示。表8-l称为简单相关表,它是适用于原始资料较少时使用的一种形式。当原始资料较多时,需要编制分组相关表。表8-l的资料表明,随着居民可支配收入的增加,消费支出有着明显的提高趋势两者存在着明显的正相关关系。表8-1居民收入与消费相关表2025年3月6日/8:04上午地区编号可支配收入消费支出123456789101825304058607080959815202530404550607075
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8.2相关分析2025年3月6日/8:04上午8.2.2相关系数
8.2相关分析2025年3月6日/8:04上午
【例8-1】现用表8-l的资料为例,计算消费支出与居民收入之间的相关系数。计算过程如表8-2所示。2025年3月6日/8:04上午
2025年3月6日/8:04上午
8.3回归分析2025年3月6日/8:04上午8.3.1回归分析的概念与特点
8.3回归分析2025年3月6日/8:04上午
8.3回归分析2025年3月6日/8:04上午8.3.2一元线性回归模型
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8.3回归分析2025年3月6日/8:04上午
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8.3回归分析2025年3月6日/8:04上午8.3.3估计标准误差
8.3回归分析2025年3月6日/8:04上午
2025年3月6日/8:04上午
8.3回归分析2025年3月6日/8:04上午
8.3回归分析实验(实训)项目(七)相关和回归分析1.项目类别:必做2.项目性质:验证性3.项目主要目的要求:目的:根据相关系数计算和回归模型的理论会进行简单线性回归模型的构建并学会分析经济现象变量之间的关系。要求:根据教师提供经济数据或者章节课后练习,学生通过计算相关系数分析变量之间的关系,构建一元线性回归模型,分析变量之间影响方向和影响程度。4.仪器设备要求:无5.实验考核方法:章节作业和案例分析相结合。2025年3月6日/8:04上午
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