多元线性回归分析统计学.ppt
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多元线性回归多元线性回归内容安排多元线性回归模型与参数估计参数的最小二乘估计回归方程和偏回归系数的假设检验偏回归系数的假设检验回归方程的假设检验若拒绝H0,则可分别对每一个偏回归系数bj作统计检验,实质是考察在固定其它变量后,该变量对应变量Y的影响有无显著性。H0:Bj=0H1:Bj不为零=0.05F=(Xj的偏回归平方和/1)/MS误差Xj的偏回归平方和:去Xj后回归平方和的减少量若H0成立,可把Xj从回归方程中剔除,余下变量重新构建新的方程。标准化偏回归系数和确定系数确定系数:简记为R2,即回归平方
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线性回归分析的SPSS操作(多元线性回归).pdf
线性回归分析的SPSS操作本节内容主要介绍如何确定并建立线性回归方程。包括只有一个自变量的一元线性回归和和含有多个自变量的多元线性回归。为了确保所建立的回归方程符合线性标准,在进行回归分析之前,我们往往需要对因变量与自变量进行线性检验。也就是类似于相关分析一章中讲过的借助于散点图对变量间的关系进行粗略的线性检验,这里不再重复。另外,通过散点图还可以发现数据中的奇异值,对散点图中表示的可能的奇异值需要认真检查这一数据的合理性。一、一元线性回归分析1.数据以本章第三节例3的数据为例,简单介绍利用SPSS如何进
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内容复习给定X的数值,Y的数值取在一个平均值(y|x)附近对应于不同的X值,Y的平均值座落在一条直线上----回归直线.y|x和X的关系可用一个线性方程描写.回归系数及其计算线性回归分析的前提条件直线回归应用条件LINE示意图回归方程有统计学意义吗例1:某研究者研究大气污染物一氧化氮(NO)的浓度(ppm)与汽车流量(千辆)、气温(℃)、空气湿度(%)、风速(m/s)等因素的关系,结果见表1:单位时间内过往的汽车数(千辆)、气温(℃)、空气湿度(%)、风速(m/s)这四个因素是否都对空气中一氧化氮(N