回归分析与回归方程.ppt
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1、1 第第 二二 章章 简单线性回归模型简单线性回归模型 第一节第一节回归分析与回归方程回归分析与回归方程2 一、回归与相关一、回归与相关(一)经济变量之间的相互关系(一)经济变量之间的相互关系 1、经济变量之间的相互关系函数关系函数关系:统计(相关)关系统计(相关)关系2、相关关系的类型相关关系的类型1)从相关关系涉及的变量数量数量:简单(一元)简单(一元)相关;多重(复)多重(复)相关 2)从变量相关的表现形式表现形式:线性线性相关;非线性非线性相关3)从变量相关关系变化的方向方向:正正相关;负负相关变量间变化彼此没有联系时,称为不(零)不(零)相关3(二)相关系数(二)相关系数(复习)(复
2、习)变量X、Y的总体相关系数为总体相关系数为变量X、Y的样本相关系数为样本相关系数为注意注意:1、变量X、Y都是随机变量随机变量,且相互对称相互对称,所以 2、相关系数只反映两变量之间线性相关的程度线性相关的程度,不能说明其非线性相非线性相关关系。关关系。4、相关系数虽能度量变量的线性相关程度,但不能确定变量之间的因果关系,也不能说明它具体接近哪一条直线。3、样本相关系数 是总体相关系数 的估计量,随着取样的不同,两者之间有误差,其统计显著性有待检验。4 例 以下资料是Whitney公司连续26周销售额和广告成本以及该城市各主要百货公司的销售总额(含Whitney公司的)和估计的竞争对手的广告
3、费(美元)周次 Whitney公司 百货公司销售总额 其它百货公司的广告费 X2 销售额 Y 广告费X1 1 2170787 11900 3710113 2000 2 1994291 14900 3369873 25 1680685 10900 2819941 26 2266506 9800 3897689 2500 这些数据是否能揭示出Whitney公司所做的报纸广告带来的真实收益?5 广告费与销售额的散点图广告费与销售额的散点图 1600000 1800000 2000000 2200000 2400000 2600000 0 10000 20000 30000 40000 50000 Y
4、 X1 6 广告费与市场占有率的散点图广告费与市场占有率的散点图 7(三)回归分析(三)回归分析 1、“回归”一词的古典意义英国生物学家英国生物学家F.高尔顿(Francis Galton)在遗传学研究中首先提出的 8 2 2、“回归回归”一词的现代意义一词的现代意义:“回归”是关于一个被解释变量(或因变量)对一个或多个解释变量(或自变量)依存关系的研究。目的:根据已知的或固定的解释变量的值,去估计或预测被解释变量的总体均值。回归分析就是要根据X和Y的观测数据,确定其变动的具体统计规律性。例:例:个人可支配收入和个人消费支出 即 X Y平均变动轨迹(该函数称为回归函数回归函数)9 3、回归分析
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