《异方差的性质》课件.pptx
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1、异方差的性质ppt课件BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEWERA目录CONTENTS异方差简介异方差的性质异方差的识别与处理异方差的应用场景异方差研究展望BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEWERA01异方差简介指回归模型的残差具有异方差性,即残差的方差随解释变量x的变化而变化。异方差异方差产生的原因异方差的后果模型设定误差、随机误差、异常值等都可能导致异方差的出现。模型估计的参数不准确、模型预测能力下降、模型检验失效等。030201异方差的概念图示法通过绘制残差图或残差箱线图,观察残差是否随解释变量x的变化而变化。统计检验法利用统计检
2、验方法,如怀特检验、戈里瑟检验等,对模型的异方差性进行检验。模型诊断法通过诊断模型的残差是否满足独立同分布等基本假设,间接判断是否存在异方差。异方差的识别方法对数变换对解释变量x取对数,使异方差性得到缓解。方差稳定化通过变换模型,使残差的方差保持恒定。加权最小二乘法根据异方差性的程度,为不同观测值赋予不同的权重,再进行最小二乘估计。广义最小二乘法将异方差性纳入模型,通过广义最小二乘法估计参数。异方差的修正方法根据实际问题和数据特点,选择合适的回归模型,避免模型设定误差导致的异方差。合理设定模型对异常值、缺失值等进行适当处理,避免其对模型的影响。数据清洗合理选择样本,避免样本选择偏误导致的异方差
3、。样本选择异方差的预防措施BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEWERA02异方差的性质方差齐性检验是用来检验多个样本的方差是否相等的一种统计方法。方差齐性检验是统计学中常用的检验方法,用于比较不同样本或不同处理下的数据的分散程度是否相似或相近。通过比较各样本的方差,可以判断它们是否具有相同的波动性,从而为进一步的数据分析和推断提供依据。常用的方差齐性检验方法包括Bartlett检验和Levene检验等。方差齐性检验VS方差非齐性检验是用来检验一个或多个总体方差是否相等的一种统计方法。在统计学中,方差非齐性检验用于比较不同总体或不同处理下的数据的分散程度是否存在显著差
4、异。如果各总体的方差不相等,则说明数据的波动性存在差异,可能影响后续的数据分析和推断。常用的方差非齐性检验方法包括Welchs ANOVA和Brown-Forsythe检验等。方差非齐性检验方差稳定性检验是用来检验一组数据是否存在稳定性或一致性的统计方法。在统计学中,方差稳定性检验用于评估数据的波动性是否相对稳定,即是否存在一致的变化趋势或模式。如果数据的方差不稳定,则说明数据的变化波动较大,可能影响对数据趋势和模式的准确判断。常用的方差稳定性检验方法包括ADF检验、PP检验和Kwiatkowskis lambda等。方差稳定性检验方差变异性检验是用来检验一组数据是否存在变异性或离散程度的统计
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