回归分析的基本思想及其初步应用三.ppt
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1、3.1 3.1 回归分析的回归分析的基本思想及其初基本思想及其初步应用(三)步应用(三)线性回归模型线性回归模型其中,其中,a和和b是模型的未知参数是模型的未知参数.通常通常e为随机变量,称为为随机变量,称为随机误差随机误差.随机误差随机误差e的方差的方差 越小,用越小,用bx+a预报真实预报真实值值y的精度越高的精度越高.思考思考 产生随机误差产生随机误差e的原因是什么?的原因是什么?(1)(1)所用的确定性函数不恰当;所用的确定性函数不恰当;(2)(2)忽略了某些因素的影响;忽略了某些因素的影响;(3)(3)存在观察(测量)误差存在观察(测量)误差.对于样本点对于样本点它们的随机误差为它们
2、的随机误差为其估计量为其估计量为估计量估计量 称为相应于点称为相应于点 的的残差残差思考?思考?如何发现数据中的错误?如何衡量如何发现数据中的错误?如何衡量模型的拟合效果?模型的拟合效果?残差图残差图纵坐标:残差纵坐标:残差横坐标:样本编号,或身高数据,或体重数据等横坐标:样本编号,或身高数据,或体重数据等.结论:结论:(数据正确)如果残差点比较均匀地落在水平的(数据正确)如果残差点比较均匀地落在水平的带状区域中,说明选用的模型比较合适带状区域中,说明选用的模型比较合适.带状区域越窄,模拟拟合精度越高,回归方程的带状区域越窄,模拟拟合精度越高,回归方程的预报越精确预报越精确.思考?思考?如何衡
3、量模型的拟合效果?如何衡量模型的拟合效果?相关指数相关指数越大,模型的拟合越好;越大,模型的拟合越好;越小,模型的拟合越差越小,模型的拟合越差.结论:结论:建立回归模型的基本步骤为:建立回归模型的基本步骤为:(1)确定研究对象,明确变量)确定研究对象,明确变量.(2)画出散点图,观察它们之间的关系)画出散点图,观察它们之间的关系.(3)由经验确定回归方程的类型)由经验确定回归方程的类型.(4)按一定规则估计回归方程中的参数)按一定规则估计回归方程中的参数.(5)得出结果后分析是否有异常)得出结果后分析是否有异常.(根据残差图或相(根据残差图或相关指数估计)关指数估计)例例2 一只红铃虫的产卵数
4、一只红铃虫的产卵数y和温度和温度x有关有关.现现收集了收集了7组观测数据列于表中组观测数据列于表中:试建立产卵数试建立产卵数y与温度与温度x之间的回归方程之间的回归方程.温度温度x/oC21232527293235产卵数产卵数y/个个711212466115325例例2 一只红铃虫的产卵数一只红铃虫的产卵数y和温度和温度x有关有关解:解:作散点图作散点图例例2 一只红铃虫的产卵数一只红铃虫的产卵数y和温度和温度x有关有关解:解:作散点图作散点图例例2 一只红铃虫的产卵数一只红铃虫的产卵数y和温度和温度x有关有关从散点图看出,两个变量没有线性相关关系,可以从散点图看出,两个变量没有线性相关关系,
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- 回归 分析 基本 思想 及其 初步 应用
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