多元分析上机实验修改讲稿.ppt
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1、多元分析上机实验修改第一页,讲稿共二十一页哦2022-9-62Y0102030405060708090100110120130140150X010203040506070第二页,讲稿共二十一页哦2022-9-63Model:MODEL1Dependent Variable:YAnalysis of Variance Sum of MeanSource DF Squares Square F Value ProbFModel 1 14141.74052 14141.74052 140.992 0.0001Error 6 601.80823 100.30137C Total 7 14743.548
2、75 Root MSE 10.01506 R-square 0.9592 Dep Mean 43.51250 Adj R-sq 0.9524C.V.23.016511)1(222 pnRpRRjdA为校正后的决定系数为校正后的决定系数.第三页,讲稿共二十一页哦2022-9-64 Parameter Estimates Parameter Standard T for H0:Variable DF Estimate Error Parameter=0 Prob|T|INTERCEP 1 5.922366 4.74969580 1.247 0.2589 X 1 2.076803 0.1749030
3、2 11.874 0.0001Model Crossproducts XX XY YYXX INTERCEP X YINTERCEP 8 144.8 348.1X 144.8 5899.66 13109.99Y 348.1 13109.99 29890.25XX Inverse,Parameter Estimates,and SSE INTERCEP X YINTERCEP 0.2249182623 -0.005520346 5.9223664747 X -0.005520346 0.0003049915 2.0768029572 Y 5.9223664747 2.0768029572 601
4、.80822932第四页,讲稿共二十一页哦2022-9-65Model:MODEL1Dependent Variable:YAnalysis of Variance Sum of MeanSource DF Squares Square F Value ProbFModel 1 14141.74052 14141.74052 140.992 0.0001Error 6 601.80823 100.30137C Total 7 14743.54875 Root MSE 10.01506 R-square 0.9592 Dep Mean 43.51250 Adj R-sq 0.9524C.V.23
5、.016511)1(222 pnRpRRjdA为校正后的决定系数为校正后的决定系数.第五页,讲稿共二十一页哦2022-9-66 Parameter Estimates Parameter Standard T for H0:Variable DF Estimate Error Parameter=0 Prob|T|INTERCEP 1 5.922366 4.74969580 1.247 0.2589 X 1 2.076803 0.17490302 11.874 0.0001Model Crossproducts XX XY YYXX INTERCEP X YINTERCEP 8 144.8 3
6、48.1X 144.8 5899.66 13109.99Y 348.1 13109.99 29890.25XX Inverse,Parameter Estimates,and SSE INTERCEP X YINTERCEP 0.2249182623 -0.005520346 5.9223664747 X -0.005520346 0.0003049915 2.0768029572 Y 5.9223664747 2.0768029572 601.80822932第六页,讲稿共二十一页哦2022-9-67 Dep Var Predict Std Err Lower95%Upper95%Obs Y
7、 Value Predict Predict Predict Residual 1 46.3000 35.6206 3.603 9.5773 61.6640 10.6794 2 30.7000 34.9976 3.613 8.9459 61.0493 -4.2976 3 144.6 149.8 9.630 115.8 183.8 -5.2448 4 69.2000 53.0658 3.631 26.9988 79.1327 16.1342 5 16.0000 21.0830 4.013 -5.3172 47.4833 -5.0830 6 12.3000 22.5368 3.957 -3.812
8、7 48.8863 -10.2368 7 2.7000 8.6222 4.601 -18.3464 35.5908 -5.9222 8 26.3000 22.3291 3.965 -4.0274 48.6856 3.9709 9 .47.4584 3.556 21.4532 73.4636 .Sum of Residuals 0 Sum of Squared Residuals 601.8082 Predicted Resid SS(Press)5610.2160第七页,讲稿共二十一页哦2022-9-68OBS X Y PRESIDI 1 14.3 46.3 12.2667 2 14.0 30
9、.7 -4.9405 3 69.3 144.6 -69.4832 4 22.7 69.2 18.5761 5 7.3 16.0 -6.0554 6 8.0 12.3 -12.1305 7 1.3 2.7 -7.5067 8 7.9 26.3 4.7089)(iyyPRESIDiii 是第个观测值的预测残差是第个观测值的预测残差,而而)(iyi是删去第是删去第i个观测值后个观测值后,根据剩下的根据剩下的n1组观测值建立线组观测值建立线性回归方程并将性回归方程并将xi代入此回归方程所得到的第代入此回归方程所得到的第i个观测个观测值的预测值值的预测值.第八页,讲稿共二十一页哦2022-9-69多元线
10、性回归多元线性回归上机实验上机实验2.例例1.2 P25data lreg07;input x1 x2 y;cards;1.37 9.08 4.93 11.34 1.89 1.86 9.673.06 2.33 0.76 10.2 5.78 17.67 0.050.06 15.91 0.73 0.43 15.74 1.03 0.875.41 6.25 3.86 5.4 6.3.;symbol i=rl v=star;/*(symbol 为绘图设置语句为绘图设置语句*/*i=rl 要求画回归直线要求画回归直线*/*v=star 要求用星号表示点)要求用星号表示点)*/第九页,讲稿共二十一页哦202
11、2-9-610proc gplot;plot y*x1;/*(要求画回归直线及点(要求画回归直线及点x1,y)*/proc reg;model y=x1/xpx i;run;/*(要求建立一元线性回归方程并作检验)(要求建立一元线性回归方程并作检验)*/proc gplot;plot y*x2;proc reg;model y=x2;run;proc reg;model y=x1 x2/alpha=0.01 cli;run;/*(要求建立二元线性回归方程(要求建立二元线性回归方程 并作检验及回报与预报)并作检验及回报与预报)*/第十页,讲稿共二十一页哦2022-9-611Y0123456X10
12、24681012141618Y0123456X2012345678910 11第十一页,讲稿共二十一页哦2022-9-612Y=5.621170-0.319113*X1;F=494.064;ProbF为为0.0001;R-square=0.9880;Y=0.363778+0.532975*X2;F=279.602;ProbF为为0.0001;R-square=0.9790;Y=3.610506-0.198281*X1+0.206755*X2;F=392.516;ProbF为为0.0001;R-square=0.9937;第十二页,讲稿共二十一页哦2022-9-613Model Crosspro
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- 多元 分析 上机 实验 修改 讲稿
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