第8章 相关分析和回归分析.ppt
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1、第第 八八 章章 相关分析和回归分析相关分析和回归分析第一节第一节 相关分析相关分析第二节第二节 回归分析:一元线性回归回归分析:一元线性回归第三节第三节 回归分析:多元线性回归回归分析:多元线性回归第四节第四节 回归分析:非线性回归回归分析:非线性回归【问题引入问题引入】A化妆品公司对化妆品公司对L品牌制定了以销售品牌制定了以销售额最大化为目标的竞争策略,采取了一系额最大化为目标的竞争策略,采取了一系列措施:列措施:(1)广告营销:广告投入)广告营销:广告投入(2)产品研发:研发投入)产品研发:研发投入(3)降价营销:降低销售价格)降价营销:降低销售价格4/8/20232经过两年的经营,经过
2、两年的经营,L品牌的销售额翻品牌的销售额翻了三番,市场部收集了近两年了三番,市场部收集了近两年L品牌每个品牌每个月的产品销售额、研发投入、广告支出、月的产品销售额、研发投入、广告支出、平均销售价格数据(见表平均销售价格数据(见表8-1)。)。分析这两年来分析这两年来L品牌的销售额与广告品牌的销售额与广告营销、产品研发和降价营销等是否有关系营销、产品研发和降价营销等是否有关系?如果有关系,他们有是什么样的关系?如果有关系,他们有是什么样的关系?各项措施中,哪项措施对销售额的影响最各项措施中,哪项措施对销售额的影响最大?大?4/8/20233【问题分析问题分析】L品牌的销售额与广告营销、产品研发和
3、降价品牌的销售额与广告营销、产品研发和降价 营销等是否有关系?营销等是否有关系?”如果有关系,他们有是什么样的关系?如果有关系,他们有是什么样的关系?各项措施中,哪项措施对销售额的影响最大?各项措施中,哪项措施对销售额的影响最大?相关分析和回归分析相关分析和回归分析 那么变量之间的关系有哪些呢那么变量之间的关系有哪些呢?4/8/20234变量之间的关系变量之间的关系 变量之间的关系按照关系的强弱程度,变量之间的关系按照关系的强弱程度,可以分为三类:可以分为三类:l确定性的函数关系确定性的函数关系l相关关系相关关系l没有关系没有关系 统计学所研究的统计学所研究的4/8/20235用相关分析方法分
4、析变量之间的相关用相关分析方法分析变量之间的相关关系,通常有两个角度:关系,通常有两个角度:l相关关系的相关关系的描述描述l相关关系的相关关系的度量度量第第一一节节 相关分析相关分析 一、相关关系的描述一、相关关系的描述散点图散点图描述变量的相关关系的方法有很多,描述变量的相关关系的方法有很多,其中最常用、最直观的方法是作变量之间其中最常用、最直观的方法是作变量之间的的散点图散点图。4/8/20237【例题例题8-1】用用Excel分别绘制本章问题引分别绘制本章问题引入中的产品销售额对广告支出、研发投入入中的产品销售额对广告支出、研发投入和平均销售价格的散点图。和平均销售价格的散点图。【画散点
5、图的画散点图的Excel操作操作】4/8/20238相关关系的类型相关关系的类型变量个数:变量个数:简单相关简单相关、多重相关(、多重相关(“复相关复相关”)相关关系的表现形式:线性相关、非线性相关相关关系的表现形式:线性相关、非线性相关相关关系变化的方向:正相关、负相关相关关系变化的方向:正相关、负相关相关的程度:完全相关、不相关、相关的程度:完全相关、不相关、不完全相关不完全相关4/8/20239二、简单线性相关关系的度量二、简单线性相关关系的度量 相关系数相关系数l总体的简单线性相关系数:总体的简单线性相关系数:l样本的简单线性相关系数:样本的简单线性相关系数:其中:其中:x和和y是样本
6、观测值,是样本观测值,和和 是对应样本的平均是对应样本的平均值。值。【例题例题8-2】4/8/202310相关系数的特点相关系数的特点1、关系类型、关系类型定性定性 取值范围取值范围-1r 1 r=-1:完全负相关:完全负相关 r=1:完全正相关:完全正相关 r=0:不存在:不存在线性线性相关关系相关关系 -1 r0:负相关负相关 0r 1:正相关正相关 2、关系的强弱、关系的强弱定量定量|r|0.8:高度相关:高度相关|r|1:相关关系越强,:相关关系越强,|r|0:相关关系越弱:相关关系越弱4/8/202311注意注意l相关系数中的相关系数中的x和和y都是相互对称的随机变量;都是相互对称的
7、随机变量;l线线性性相关系数只反映变量间的线性相关程度,相关系数只反映变量间的线性相关程度,不能说明非线性相关关系;不能说明非线性相关关系;l相关系数只能反映线性相关程度,相关系数只能反映线性相关程度,不能确定因不能确定因 果关系,不能说明相关关系具体接近哪条直线果关系,不能说明相关关系具体接近哪条直线【思考思考】变量间的因果关系及隐藏在随机性后面变量间的因果关系及隐藏在随机性后面的统计规律性如何测量?的统计规律性如何测量?回归分析回归分析4/8/202312关于回归关于回归l统计分析方法的基础方法统计分析方法的基础方法l高尔顿高尔顿l子代尺寸与父代尺寸关系的研究子代尺寸与父代尺寸关系的研究在
8、统计学中,我们把通过一个或多个自变在统计学中,我们把通过一个或多个自变量的值来确定因变量平均值的研究称为量的值来确定因变量平均值的研究称为回归分析回归分析。第二节第二节 回归分析:一元线性回归回归分析:一元线性回归 按照自变量的个数不同按照自变量的个数不同l一元回归分析一元回归分析l多元回归分析多元回归分析按照变量之间的关系形式不同按照变量之间的关系形式不同l线性回归分析线性回归分析l非线性回归分析非线性回归分析 4/8/202314回归分析的四个步骤:回归分析的四个步骤:一、模型的设定一、模型的设定二、模型参数的估计二、模型参数的估计三、模型的检验三、模型的检验四、模型的应用四、模型的应用4
9、/8/202315一、一元线性回归模型的设定一、一元线性回归模型的设定一般来说,我们是通过确定回归模型的回一般来说,我们是通过确定回归模型的回归函数来对模型进行设定。归函数来对模型进行设定。l总体回归函数总体回归函数条件均值形式:条件均值形式:E(y)=0+1x个别值形式:个别值形式:y=0+1 x+其中,其中,0和和 1称为模型的参数称为模型的参数,是误差项是误差项 4/8/202316l样本回归函数样本回归函数 条件均值形式:条件均值形式:个别值形式:个别值形式:其中:其中:是样本回归直线在是样本回归直线在y轴上的截距;轴上的截距;是直线的斜率;是直线的斜率;是是y的估计值;的估计值;是样
10、本回归模型的残差,是样本回归函数预测是样本回归模型的残差,是样本回归函数预测结果与实际值的差。结果与实际值的差。【例题例题8-3】4/8/202317二、一元线性回归模型参数的估计二、一元线性回归模型参数的估计在给定一组样本数据时,对一元线性回归在给定一组样本数据时,对一元线性回归模型的参数进行估计,我们是先估计样本回归模型的参数进行估计,我们是先估计样本回归函数中的函数中的 和和 ,然后用,然后用 和和 来估计总体来估计总体回归函数中的回归函数中的 和和 。在估计模型参数之前,我们需要对设定的在估计模型参数之前,我们需要对设定的一元线性回归模型进行一些一元线性回归模型进行一些假定假定。4/8
11、/202318一元线性回归模型的基本假定一元线性回归模型的基本假定1、对模型形式设定的假定:、对模型形式设定的假定:假定因变量假定因变量y与自变量与自变量x之间具有线性关系;之间具有线性关系;2、对自变量、对自变量x的假定:的假定:假定在重复抽样中,自变量假定在重复抽样中,自变量x的取值是固定的取值是固定 的,即的,即x非随机;非随机;4/8/202319一元线性回归模型的基本假定一元线性回归模型的基本假定3.对误差项对误差项的假定:的假定:零均值:零均值:E()=0同方差:对所有的同方差:对所有的x值,值,的方差的方差2都相同都相同正态性:误差项正态性:误差项N(0,2)无自相关:误差项无自
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