多元回归补充精选PPT.ppt
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1、多元回归补充第1页,此课件共40页哦多元线性回归分析:研究因变量(被解释变量)与两个或多元线性回归分析:研究因变量(被解释变量)与两个或两个以上自变量(解释变量)之间的回归问题,称为多元两个以上自变量(解释变量)之间的回归问题,称为多元回归分析。回归分析。多元线性回归分析的定义线性回归线性回归自变量个数自变量个数大于等于大于等于2 2多元多元线性线性回归回归第2页,此课件共40页哦10.110.1多元线性回归模型多元线性回归模型 b b0 0为常数项为常数项,b,b1 1,b,bk k为偏回归系数,表示在其它自变量保为偏回归系数,表示在其它自变量保持不变时,增加或减少一个单位时持不变时,增加或
2、减少一个单位时Y Y的平均变化量,的平均变化量,u u是去除是去除m m个自变量对个自变量对Y Y影响后的随机误差(残差)。影响后的随机误差(残差)。多元线性回归的基本理论第3页,此课件共40页哦10.110.1多元线性回归模型多元线性回归模型将将n n个观察数据代入上述模型,则问题转化为:个观察数据代入上述模型,则问题转化为:多元线性回归的基本理论(10-1)(10-1)第4页,此课件共40页哦10.110.1多元线性回归模型多元线性回归模型多元线性回归的基本理论写为矩阵形式:写为矩阵形式:(10-2)(10-2)第5页,此课件共40页哦10.110.1多元线性回归模型多元线性回归模型多元线
3、性回归的基本理论即:即:(10-3)(10-3)其中,其中,Y,uY,u是是n n维向量,维向量,b b是是k k维向量,维向量,x x是是mkmk矩阵矩阵第6页,此课件共40页哦10.110.1多元线性回归模型多元线性回归模型多元线性回归的基本理论基本假定:基本假定:第7页,此课件共40页哦10.110.1多元线性回归模型多元线性回归模型多元线性回归的基本理论 第8页,此课件共40页哦10.2 10.2 参数的最小二乘估计参数的最小二乘估计采用最小二乘估计回归系数b令:令:取最小值取最小值 第9页,此课件共40页哦10.2 10.2 参数的最小二乘估计参数的最小二乘估计Q Q在最小值处偏导数
4、为在最小值处偏导数为0 0,得:,得:(10-410-4)采用最小二乘估计回归系数b第10页,此课件共40页哦10.2 10.2 参数的最小二乘估计参数的最小二乘估计采用最小二乘估计回归系数b(10-510-5)整理得:整理得:求解该联立方程组即可得求解该联立方程组即可得 第11页,此课件共40页哦第12页,此课件共40页哦10.3 10.3 回归方程的显著性检验回归方程的显著性检验假设假设 求得的回归方程为:求得的回归方程为:10.3.1 10.3.1 总离差平方和分解总离差平方和分解第13页,此课件共40页哦10.3.1 10.3.1 总离差平方和分解总离差平方和分解同一元回归,可得:同一
5、元回归,可得:并且:并且:(10-610-6)第14页,此课件共40页哦10.3.1 10.3.1 总离差平方和分解总离差平方和分解总离差平方和:总离差平方和:即是:即是:回归平方和:回归平方和:残差平方和:残差平方和:第15页,此课件共40页哦10.3.2 10.3.2 样本决定系数对回归方程样本决定系数对回归方程“拟合优度拟合优度”的检验的检验 样本决定系数样本决定系数,又称复决定系数,或多重决定系数。,又称复决定系数,或多重决定系数。定义:定义:样本决定系数第16页,此课件共40页哦10.3.2 10.3.2 样本决定系数对回归方程样本决定系数对回归方程“拟合优度拟合优度”的检验的检验样
6、本容量增大样本容量增大(n)(n)R R2 2也随之增大也随之增大(R(R2 2)R R2 2的大小的大小很难说明问题很难说明问题存在的问题第17页,此课件共40页哦10.3.2 10.3.2 样本决定系数对回归方程样本决定系数对回归方程“拟合优度拟合优度”的检验的检验R R2 2的改进的改进当n为小样本,解释变量数很大时,上式可能为负数,这时取其值为0。R R2 2与与 均反映在给定样本下,回归方程与样本均反映在给定样本下,回归方程与样本观测值拟合优度,但不能据此进行总体模型的推断。观测值拟合优度,但不能据此进行总体模型的推断。改进第18页,此课件共40页哦10.3.3 10.3.3 回归方
7、程的显著性检验回归方程的显著性检验第19页,此课件共40页哦10.3.3 10.3.3 回归方程的显著性检验回归方程的显著性检验 检验的目的:检验检验的目的:检验Y Y与解释变量与解释变量x x1 1,x x2 2,x xk k之间的线之间的线性关系是否显著。性关系是否显著。检验的目的第20页,此课件共40页哦10.3.3 10.3.3 回归方程的显著性检验回归方程的显著性检验检验的步骤第一步,提出假设:第一步,提出假设:原假设:原假设:H H0 0:b b1 1=b=b2 2=b bk k=0=0备择假设:备择假设:H H1 1:b bi i不全为不全为0 0 (i=1i=1,k k)第21
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