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第十五章多元线性回归分析讲述内容 第一节多元线性回归 第二节自变量选择方法 第三节多元线性回归的应用 及其注意事项目的:作出以多个自变量估计应变量的多元线性回归方程。 资料:应变量为定量指标;自变量全部或大部分为定量指标,若有少数定性或等级指标需作转换。 用途:解释和预报。 意义:由于事物间的联系常常是多方面的,一个应变量的变化可能受到其它多个自变量的影响,如糖尿病人的血糖变化可能受胰岛素、糖化血红蛋白、血清总胆固醇、甘油三脂等多种生化指标的影响。第一节多元线性回归变量:应变量1个,自变量m个,共m+1个。 样本含量:n 数据格式见表15-1 回归模型一般形式:表15-1多元回归分析数据格式一般步骤二、多元线性回归方程的建立 表15-227名糖尿病人的血糖及有关变量的测量结果求偏导数三、假设检验及其评价表15-4例15-1的方差分析表2.决定系数R2:3.复相关系数(二)对各自变量指明方程中的每一个自变量对Y的影响(而方差分析和决定系数检验整体)。表15-5对例15-1数据作回归分析的部分中间结果结 果结论2.t检验法是一种与偏回归平方和检验完全等价的一种方法。计算公式为结果3.标准化回归系数变量标准化是将原始数据减去相应变量的均数,然后再除以该变量的标准差。注意: 一般回归系数有单位,用来解释各自变量对应变量的影响,表示在其他自变量保持不变时,增加或减少一个单位时Y的平均变化量。不能用各来比较各对的影响大小。 标准化回归系数无单位,用来比较各自变量对应变量的影响大小,越大,对 的影响越大。结 论第二节自变量选择方法一、全局择优法例15-2用全局择优法对例15-1数据的自变量进行选择。二、逐步选择法选择方法:表15-7逐步回归过程表15-8例15-3方差分析表表15-9例15-3的回归系数的估计及检验结果第三节一、多元线性回归的应用二、多元线性回归应用的注意事项数据格式回归方程b1,b2,b3分别反映中学、大学、大学以上相对于小学文化程度者经济收入差别的大小2.样本含量:n=(5~10)m。 3.关于逐步回归:对逐步回归得到的结果不要盲目的信任,所谓的“最优”回归方程并不一定是最好的,没有选入方程的变量也未必没有统计学意义。例如,例15-3中若将选入标准和剔除标准定为和,选入的变量是,而不是,结果发生了改变。 不同回归方程适应于不同用途,依专业知识定。4.多重共线性即指一些自变量之间存在较强的线性关系。如高血压与年龄、吸烟年限、饮白酒年限等,这些自变量通常是高度相关的,有可能使通过最小二乘法建立回归方程失效,引起下列一些不良后果: (1)参数估计值的标准误变得很大,从而t值变得很小。 (2)回归方程不稳定,增加或减少某几个观察值,估计值可能会发生很大的变化。 (3)t检验不准确,误将应保留在模型中的重要变量舍弃。 (4)估计值的正负符号与客观实际不一致。谢谢大家!