多元线性回归模型实验报告.docx
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1、 多元线性回归模型实验报告 13级财务管理 101012013101 蔡珊珊【摘要】首先做出多元回归模型,对于解释变量作出logx等变换,选择拟合程度最高的模型,然后判断出解释变量之间存在相关性,然后从检验多重线性性入手,由于解释变量之间有的存在严重的线性性,因此采用逐步回归法,将解释变量进行筛选,保留对模型解释能力较强的解释变量,进而得出一个初步的回归模型,最后对模型进行异方差和自相关检验。【操作步骤】1.输入解释变量与被解释变量的数据2. 作出回归模型R2=0.966951 DW=0.626584 F-statictis=241.3763我们令y1=log(consumption),x4=
2、log(people),x5=log(price),x6=log(retained),x7=log(gdp),作出回归模型发现拟合程度很高,也通过了F检验与T检验。但是我们首先检查模型的共线性发现x4与x6,x4与x7,x6与x7存在很强的共线性,对模型会造成严重影响。目前暂用模型y1=10.55028-3.038439x4-0.236518x5+2.647396x6-0.557805x7,我们将陆续进行调整。3.分别作出各解释变量与被解释变量之间的线性模型 作出汽车消费量与汽车保有量之间的线性回归模型R2=0.956231 DW=0.147867 F-statistic=786.4967因为
3、prob小于置信度,则可说明1不明显为零。经济意义存在Y1=4.142917 + 0.761197x6 (8.283960) (28.04455) 作出消费量与价格之间的回归模型R2=0.644367 DW=0.118214 F-statistic=65.22782根据经济分析,随着价格的升高,消费量降低,Y=18.51057 + 0.455884x5 (353.8845) (8.076374)不符合经济意义,需要做出调整,且拟合程度不高 作出消费量与人口之间的回归模型R2=0.945427 DW=0.150428 F-statistic=623.6709Y=-8.076059 + 2.151
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