《用SAS作回归分析》PPT课件.ppt
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1、回归分析中SAS的使用11、回归分析计算PROC REG DATA=数据集名;MODEL 应变量=自变量;RUN;PROC REG DATA=数据集名;MODEL 应变量=自变量名列/p cli clm RUN;22、回归线作图PROC REG DATA=数据集名;MODEL 应变量=自变量/p cli clm r;PLOT y变量*x变量/选项;RUN;利用plot语句可以绘制与拟合数据有关散点图、回归线和置信曲线、预测区间曲线3回归线作图PROC REG DATA=数据集名;MODEL 应变量=自变量/p cli clm r;PLOT y变量*x变量/选项;RUN;y变量和x变量可以是应变
2、量、自变量和其它与回归分析有关的变量:p.(predicted)预测值r.(residual)余差U95.,L95.预测值置信限U95M.,L95M.预测均值置信限选项:conf 95作预测均值置信曲线pred95作预测值置信曲线overlay将语句中规定的图迭置在一幅图上AIC CP MSE SSE在图上显示相应的统计量43、逐步回归分析计算-变量选择PROC REG DATA=数据集名;MODEL 应变量=自变量名列/p cli clm r selection=stepwise slentry=slstay=details;RUN;54、回归诊断例外值(outliers)或异常作用点的检查
3、从已拟合回归的数据中分析线性模型的假定是否被破坏:应变量的均值是否是独立变量的线性函数,是否需要对变量进行变换或拟合曲线回归余差(residuals)是否同方差,不相关,正态分布独立变量间是否存在线性关系(仅多元有)考察余差散点图是进行回归诊断的必要步骤6回归诊断7回归诊断回归分析的余差值是回归诊断的重要工具利用余差可以考察余差和预测值的散点图也可以检验余差分布的正态性8回归诊断模型合适模型合适应改曲线模型应改曲线模型不等方差不等方差观测值不独立观测值不独立9回归诊断生成余差在PROC REG的model语句加上选项 p,就会输出预测值和相应的余差PROC REG DATA=数据集名;MODE
4、L 应变量=自变量/p;PLOT y变量*x变量/选项;RUN;利用plot语句 plot r.*p.;就可得到余差-预测散点图,其中可以把p值换成自变量x,就得到相应的散点图。10回归诊断识别异常观测值在PROC REG的model语句加上选项 r,就会输出与预测值和余差有关的一些统计量。他们可用于识别异常数据(outlier)及其影响PROC REG DATA=数据集名;MODEL 应变量=自变量/r;RUN;Predict Value 预测值Std Err Predict 预测值标准差Residual 余差Std Err Predict 余差标准差Student Residual stu
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