第15章多元线性回归.ppt
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1、1 多元(重)线性回归多元(重)线性回归 multiple linear regression 2回归模型:回归模型:Y=+X+(总体)(总体)回归方程:回归方程:Y=a+bX34偏回归系数偏回归系数(partial regression coefficient)j(j=1,2,m)的意义:的意义:01122mmYbb Xb Xb X52()YY63.前提条件(前提条件(LINE)(,)0,(;,1,)ijCov e eij i jn0,ieN2()iVar e7参数估计参数估计22()iQeY Y201122()mmYbb Xb Xb Xmin01000mQQQbbb,8m+194.求偏回归
2、系数求偏回归系数1112121111mmnnmxxxxXxx12nyyYyijx1012211121222122212mmmmmmmnxxxxxx xx xAxx xxx xXXxx xx xx1112 myxyCXYxyxy111213112122232231231111nnmmmnmnyxxxxyxxxxyxxxxy 12X XBX Y1()BX XX Y1AX Y1A CX1AXA1301112()mbbBbA CX XX Yb14(三三)回归方程的假设检验及回归效果粗评回归方程的假设检验及回归效果粗评检验回归方程检验回归方程/(1)MSSSSSmFMSSSSSnm回回回回剩剩剩剩152
3、22()()/SSYyYYn总2()j jySSyyb l回SSSSSS剩总回(1)1nmnm剩总回162.2.粗评回归效果粗评回归效果确定系数确定系数 R R 2 2 (coefficient of determination)(coefficient of determination)R 2的假设检验的假设检验 (与回归方程假设检验等价)(与回归方程假设检验等价)22/(1)/(1)MSRmFRnmMS回剩17 方程中所有自变量均有统计学意义而方程方程中所有自变量均有统计学意义而方程外所有自变量均无统计意义止外所有自变量均无统计意义止18/1/(1)jjXSSXFSSnm回剩()jSSX回
4、jXjX19jjjbbbtSjbS12|/(1)jjjjbejjymjjbbtSSn mCSC=n-m-120P262 例例15-112345.9433+0.1424+0.3515-0.2706+0.6382YXXXX214.4.自变量的筛选的方法自变量的筛选的方法2223245.5.回归方程回归效果的评价回归方程回归效果的评价 (自变量筛选评判标准)(自变量筛选评判标准)确定系数:确定系数:R R2 2校正确定系数校正确定系数256.6.评价各自变量对因变量相对贡献的大小评价各自变量对因变量相对贡献的大小标准偏回归系数标准偏回归系数(/)/jjjyjjjyybb SSbll jb26jb11
5、22ppYb Xb Xb Xpmjb/jjjjXXxSjb由于由于 没有量纲,因此可以相互比较大小,没有量纲,因此可以相互比较大小,反映自变量对应变量的相对作用大小。反映自变量对应变量的相对作用大小。jb2728iy29iyixiyiy1,nmiiyytS iy112iyymggSSX AX11ggSSX AXnm剩301,nmiyytS1121iyymggSSX A X1(1)1eggSSX A XnmgXgXix31哑变量哑变量(dummy variable)110X代表男性代表女性210X代表汉族少数民族再如职业。32违背回归模型基本假设的情形 33多重共线性(multicollinea
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- 15 多元 线性 回归
