商务统计学Ch13.ppt
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1、Chap 13-1第第13章章多元回归商务统计学(第5版).Chap 13-2学习目标在本章,你将学到在本章,你将学到: n如何建立多元回归模型n如何对回归系数进行解释n如何确定哪些自变量应该纳入模型n如何确定哪些自变量在预测因变量时是比较重要的n如何在回归模型中使用属性变量.Chap 13-3多元回归模型想法: 检查一个因变量(Y)与两个或多个自变量(Xi)之间的线性关系ikik2i21i10iXXXY 有有k个自变量的多元回归模型:个自变量的多元回归模型:Y轴截距总体斜率随机误差.Chap 13-4多元回归方程利用样本数据估计多元回归模型的系数kik2i21i10iXbXbXbbY Y的估
2、计值(或预测值)估计出的斜率系数k 个自变量的多元回归方程个自变量的多元回归方程:估计出的截距在本章中,我们将利用Excel或者Minitab来得到回归斜率系数以及其他回归指标.Chap 13-5两个自变量的模型两个自变量的模型YX1X222110XbXbbY自变量 X1的斜率自变量 X2的斜率多元回归方程(续).Chap 13-6例: 2个自变量n一个冰冻甜点馅饼的经销商想要评估影响需求的因素n因变量: 馅饼销售量 (单位:每周)n自变量: 价格 (美元) 广告费用(100美元)n收集了15周的数据.Chap 13-7销售馅饼的例子销售量 = b0 + b1 (价格) + b2 (广告费用)
3、周周销售量销售量价格价格(美元美元)广告广告(100美元美元)13505.503.324607.503.333508.003.044308.004.553506.803.063807.504.074304.503.084706.403.794507.003.5104905.004.0113407.203.5123007.903.2134405.904.0144505.003.5153007.002.7多元回归方程:.Chap 13-8多元回归的Excel 输出Regression StatisticsMultiple R0.72213R Square0.52148Adjusted R Squa
4、re0.44172Standard Error47.46341Observations15ANOVA dfSSMSFSignificance FRegression229460.02714730.0136.538610.01201Residual1227033.3062252.776Total1456493.333 CoefficientsStandard Errort StatP-valueLower 95%Upper 95%Intercept306.52619114.253892.682850.0199357.58835555.46404Price-24.9750910.83213-2.3
5、05650.03979-48.57626-1.37392Advertising74.1309625.967322.854780.0144917.55303130.70888Sales 306.526 - 24.975() 74.131()价格广告费用.Chap 13-9多元回归的Minitab 输出The regression equation isSales = 307 - 25.0 Price + 74.1 Advertising Predictor Coef SE Coef T PConstant306.50 114.30 2.68 0.020Price -24.98 10.83 -2.
6、31 0.040Advertising 74.13 25.97 2.85 0.014 S = 47.4634 R-Sq = 52.1% R-Sq(adj) = 44.2% Analysis of Variance Source DF SS MS F PRegression 2 29460 14730 6.54 0.012Residual Error 12 27033 2253Total 14 56493Sales 306.526 - 24.975() 74.131()价格广告费用.Chap 13-10多元回归方程 306.526 - 24.975() 74.131()销量价格广告费用b1 =
7、-24.975: 给定广告费用时,价格每上涨1美元,销售量平均每周减少24.975个b2 = 74.131:给定销售价格时,广告费用每增加100美元,销售量平均每周增加74.131个其中 销量以每周卖出的个数为单位 价格以美元为单位广告费用以100美元为单位.Chap 13-11利用多元回归方程做预测预测销售价格为5.50美元,广告费用为350美元时一周的销售量:预测销量为 428.62 个馅饼 306.526 - 24.975() 74.131() 306.526 - 24.975 (5.50) 74.131 (3.5) 428.62销量价格广告费用注意广告费用是以100美元为单位的,所以在
8、350美元也就意味着 X2 = 3.5.Chap 13-12在Excel中利用 PHStat做预测nPHStat | regression | multiple regression 点击对话框 “confidence and prediction interval estimates”.Chap 13-13输入值在Excel中利用PHStat做预测(续)预测值Y给定X值,Y均值的置信区间给定X值,单个Y值的预测区间.Chap 13-14在 Minitab中的预测输入值Predicted Values for New Observations NewObs Fit SE Fit 95% CI
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