高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)_第1頁
高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)_第2頁
高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)_第3頁
高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)_第4頁
高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)_第5頁
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文檔簡介

高級統(tǒng)計(jì)學(xué)哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院葛虹高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)研究的對象多指標(biāo)或多變量數(shù)據(jù)企業(yè)管理:產(chǎn)值、單位成本、原材料消耗、工資、勞動生產(chǎn)率、銷售收入、利潤、全要素生產(chǎn)率居民家庭消費(fèi):家庭收入、家庭人口、階層、中高檔消費(fèi)品支出等等高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!必備知識概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)

——點(diǎn)估計(jì)

——區(qū)間估計(jì)

——假設(shè)檢驗(yàn)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!按觀測點(diǎn)分類或按變量分組分類比較是一切科學(xué)比較的基礎(chǔ)和開端對觀測點(diǎn)分類:銀行發(fā)放貸款對各企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、信用狀況進(jìn)行分析對變量分組:股票市場是宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與股票市場各種指標(biāo)間的群組關(guān)系聚類分析判別分析ClusterAnalysisDiscriminantAnalysis高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!內(nèi)容提要

回歸分析1

定性數(shù)據(jù)的建模2

聚類分析3

判別分析4

主成分分析5

因子分析6

結(jié)構(gòu)方程7高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!預(yù)測回歸分析定性數(shù)據(jù)建模分類聚類分析判別分析判別主成分分析因子分析結(jié)構(gòu)方程關(guān)聯(lián)性分析綜合評價統(tǒng)計(jì)學(xué)方法的應(yīng)用以及內(nèi)容之間的邏輯關(guān)系

應(yīng)用范圍教學(xué)內(nèi)容高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!預(yù)備知識ONETWO隨機(jī)向量及其分布隨機(jī)向量的數(shù)字特征THREEFOUR隨機(jī)向量的樣本及其數(shù)字特征多元正態(tài)分布高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!隨機(jī)向量的數(shù)字特征隨機(jī)向量的數(shù)學(xué)期望隨機(jī)向量的方差陣

高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!隨機(jī)向量的樣本及其數(shù)字特征P維隨機(jī)向量的一個容量為n的樣本:

的樣本

的樣本

的樣本高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!樣本離差陣與樣本方差陣樣本離差陣樣本方差陣高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!相關(guān)系數(shù)陣計(jì)算的SPSS實(shí)現(xiàn)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!多元正態(tài)分布定義1q維標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布設(shè)獨(dú)立同分布于,則稱隨機(jī)向量服從q維正態(tài)分布,記

Y~密度函數(shù):

高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!定理1

若服從,則(1),(2)密度函數(shù):

定理2

與分別是和的無偏估計(jì),即高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!為什么要建立線性模型一般函數(shù)線性化…特殊函數(shù)線性化…簡單易分析…相關(guān)性=線性性…線性模型高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!點(diǎn)擊1點(diǎn)擊2點(diǎn)擊3點(diǎn)擊4高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!點(diǎn)擊1點(diǎn)擊2點(diǎn)擊3點(diǎn)擊4點(diǎn)擊5高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!點(diǎn)擊1點(diǎn)擊5點(diǎn)擊2點(diǎn)擊3點(diǎn)擊4點(diǎn)擊6高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!點(diǎn)擊2可選點(diǎn)擊1高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!散點(diǎn)圖(1)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!矩陣偏導(dǎo)數(shù)與樣本矩陣表達(dá)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!散點(diǎn)圖(2)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!

 ̄性質(zhì)2~ ̄,且即的無偏估計(jì)是性質(zhì)3

與相互獨(dú)立

高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!一元回歸模型的顯著性決定系數(shù)法

RSquare+Adjusted-RSquare回歸方程的顯著性檢驗(yàn)

方差分析

=F-檢驗(yàn)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!方差分析法(回歸方程的顯著性檢驗(yàn))零假設(shè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量含義?~高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!P值法:P<0.05→回歸方程顯著高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)(1)零假設(shè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量含義?~高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!P值法P<0.05→回歸系數(shù)顯著高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁!一元回歸模型的診斷前提假設(shè)等方差性獨(dú)立性正態(tài)性

高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁!殘差圖殘差不獨(dú)立異方差高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁!Q-Q圖(Quantile-QuantilePlot)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁!多元回歸模型的建立模型

基本形式:

~

樣本表達(dá):

矩陣表達(dá):高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁!

與的性質(zhì)性質(zhì)1 ̄性質(zhì)2 ̄即

是的無偏估計(jì)性質(zhì)3

與相互獨(dú)立高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁!性質(zhì)5

(1)

~(2)

~

且與相互獨(dú)立(3)

~高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁!回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)(2)零假設(shè)

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量與其分布:

~

其中是的第j+1個對角元含義?高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁!隨機(jī)模擬方法

多重共線性對參數(shù)估計(jì)影響的例

原線性模型:

的觀測值:正態(tài)隨機(jī)數(shù):由模型得到:

回歸模型:高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁!方法3檢查統(tǒng)計(jì)量的顯著性.很大,但沒有幾個顯著的t統(tǒng)計(jì)量或F統(tǒng)計(jì)量高度顯著,而每個t統(tǒng)計(jì)量都不顯著.方法4檢查系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差.

如果幾個系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差都很高,而且從方程中去掉一個或幾個變量會降低剩下幾個變量系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差,此時有可能存在多重共線性.高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第42頁!點(diǎn)擊高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第43頁!原方程:回歸方程:高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第44頁!主成分回歸步:尋找主成分高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第45頁!隨機(jī)模擬例的主成分回歸結(jié)果主成分的貢獻(xiàn)率為0.993y關(guān)于主成分的回歸模型為:最后的整理結(jié)果為:高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第46頁!逐步回歸引進(jìn)變量過程剔除變量過程

按某種法則將變量逐個引進(jìn)

每引進(jìn)一個變量后剔除不顯著的選入變量高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第47頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第48頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第49頁!參數(shù)估計(jì)表constantx1x2BStd.Error11.307-6.5911.4634.719-1.486t7.719高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第50頁!科研案例劉小玄.民營化改制對中國產(chǎn)業(yè)效率的效果分析——2001年全國普查工業(yè)數(shù)據(jù)分析.經(jīng)濟(jì)研究,2004,(8):16-26高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第51頁!

對于效率具有明顯的負(fù)效率,私營企業(yè)、股份制企業(yè)和三資企業(yè)則都表現(xiàn)為積極地對于效率的正相關(guān)推動作用。其中,私營企業(yè)推動產(chǎn)業(yè)效率的作用最強(qiáng),三資和股份合作企業(yè)其次,再次則是股份企業(yè)和集體企業(yè)。(2)對于改制企業(yè)的不同資本股份來說,個人資本普遍具有最顯著的對于效率的正相關(guān)的積極效果,法人資本表現(xiàn)為顯著性不穩(wěn)定的正相關(guān)作用,集體資本表現(xiàn)與效率不相關(guān)的結(jié)果,而國家資本則表現(xiàn)出十分顯著的負(fù)相關(guān)效果。(3)對于股份有限、有限責(zé)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第52頁!產(chǎn)業(yè)效率決定因素的估計(jì)模型銷售收入固定資產(chǎn)凈值就業(yè)人數(shù)所有權(quán)結(jié)構(gòu)變量規(guī)模變量高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第53頁!影響產(chǎn)業(yè)效率的國有因素因變量參數(shù)估計(jì)(T檢驗(yàn)值)截距2.699(14.36)LK0.424(12.56)LL0.5770.566-0.5550.801(16.44)(3.21)(6.93)(-8.37)大型中型國有結(jié)論:國有企業(yè)對于效率具有明顯的負(fù)效率高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第54頁!讀書報(bào)告(研究生網(wǎng)站上下載)至少兩篇文獻(xiàn)(所學(xué)專業(yè))報(bào)告內(nèi)容包括:研究的目的和意義研究內(nèi)容

研究方法模型、變量的選擇;模型的估計(jì)結(jié)果結(jié)論

參考文獻(xiàn)(格式按研究生畢業(yè)論文要求)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第55頁!研究內(nèi)容簡化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

箱式數(shù)據(jù)平面數(shù)據(jù)變換主成分分析PrincipleAnalysis因子分析FactorAnalysis高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第56頁!回歸分析RegressionAnalysis結(jié)構(gòu)方程StructuralEquationModel變量間的依存關(guān)系+關(guān)系的強(qiáng)弱分析尋找變量間的依存關(guān)系是一切科學(xué)研究的主要內(nèi)容尋找一般的規(guī)律:預(yù)測、控制高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第57頁!教學(xué)內(nèi)容結(jié)構(gòu)回歸分析OneTwoThree定性數(shù)據(jù)建模

聚類分析判別分析主成分分析因子分析高級統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)方程高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第58頁!參考書多元統(tǒng)計(jì)分析(何曉群編著)中國人民大學(xué)出版社應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(陸璇編著)清華大學(xué)出版社高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第59頁!隨機(jī)向量及其分布P維隨機(jī)向量:

聯(lián)合分布函數(shù):

聯(lián)合密度函數(shù):高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第60頁!隨機(jī)向量的相關(guān)系數(shù)陣高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第61頁!樣本均值高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第62頁!樣本相關(guān)系數(shù)陣與的樣本相關(guān)系數(shù)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第63頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第64頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第65頁!定義2p維一般正態(tài)分布設(shè),B為實(shí)數(shù)矩陣,為維實(shí)數(shù)向量,則是維正態(tài)隨機(jī)向量,記為:其中為非負(fù)定陣。高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第66頁!回歸分析

一元回歸模型的建立1

回歸模型的診斷以及SPSS實(shí)現(xiàn)2

回歸模型的矩陣表示3

多元回歸模型的建立4

多元回歸模型的診斷以及SPSS實(shí)現(xiàn)5高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第67頁!一元回歸的SPSS實(shí)現(xiàn)觀察散點(diǎn)圖

GraphsScatter點(diǎn)擊1點(diǎn)擊2高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第68頁!點(diǎn)擊高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第69頁!執(zhí)行回歸過程

AnalyzeRegressionLinear高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第70頁!點(diǎn)擊1點(diǎn)擊2點(diǎn)擊3高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第71頁!點(diǎn)擊高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第72頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第73頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第74頁!一元回歸模型的建立觀察由n個樣本構(gòu)成的散點(diǎn)圖或計(jì)算樣本相關(guān)系數(shù),若呈現(xiàn)明顯的相關(guān)性,建立數(shù)學(xué)模型

~

其中是未知參數(shù),需要利用樣本對它們進(jìn)行估計(jì).高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第75頁!參數(shù)的最小二乘估計(jì)(1)模型1

最小二乘解:高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第76頁!模型2

最小二乘解:(1)為y關(guān)于x的回歸方程(2)稱為方程的回歸系數(shù)()(3)稱為殘差,為殘差向量(4)稱為殘差平方和參數(shù)的最小二乘估計(jì)(2)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第77頁!

與的性質(zhì)

性質(zhì)1

~ ̄

~~

高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第78頁!

性質(zhì)4若,則

~于是的置信區(qū)間是:

的樣本標(biāo)準(zhǔn)差高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第79頁!決定系數(shù)法總平方和分解決定系數(shù)總平方和回歸平方和殘差平方和df=n-1df=n-2df=1高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第80頁!拒絕域(臨界值法):→回歸方程顯著高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第81頁!方差分析表(ANOVA)

AnalysisofVariance高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第82頁!拒絕域(臨界值法)→常數(shù)項(xiàng)顯著高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第83頁!回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)(2)零假設(shè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量~~高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第84頁!誤差的估計(jì)殘差與殘差圖殘差圖(獨(dú)立、等方差)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第85頁!檢驗(yàn)的正態(tài)性(Q-Q圖)的分位數(shù)理論分位數(shù)樣本分位數(shù)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第86頁!回歸分析過程建模過程顯著性檢驗(yàn)過程回歸診斷過程回歸方程的顯著性—F檢驗(yàn)回歸系數(shù)的顯著性—t檢驗(yàn)殘差圖Q-Q圖參數(shù)估計(jì)誤差估計(jì)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第87頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第88頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第89頁!參數(shù)和的估計(jì)參數(shù)的最小二乘估計(jì)是參數(shù)的無偏估計(jì)是其中是殘差平方和高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第90頁!性質(zhì)4若,則

~于是的置信區(qū)間是:

的第i+1個對角元高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第91頁!多元回歸模型顯著性檢驗(yàn)(1)決定系數(shù)法方差分析法

零假設(shè):

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量與其分布:

~含義?高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第92頁!多重共線性什么是多重共線性

p個自變量在某種程度上是線性相關(guān)的多重共線性可以造成參數(shù)的估計(jì)值嚴(yán)重偏離實(shí)際值一個解釋:~

的共線性使接近奇異陣,從而使中的對角分量或的方差很大.高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第93頁!多重共線性的判定方法1相關(guān)系數(shù)法若自變量間的相關(guān)系數(shù)??≈1

,則相應(yīng)的兩個變量之間有較強(qiáng)的共線性。方法2方差膨脹系數(shù)法()若是把第j個自變量看作因變量,用其余p-1個變量作線性回歸所得到的決定系數(shù),則第j個自變量的方差膨脹系數(shù)為:高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第94頁!共線性診斷的SPSS實(shí)現(xiàn)

點(diǎn)擊高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第95頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第96頁!克服多重共線性的統(tǒng)計(jì)方法

逐步回歸嶺回歸主成分回歸消除多重共線性高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第97頁!第二步:如果和第二主成分的累積貢獻(xiàn)率超過85%,則建立回歸模型高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第98頁!嶺回歸嶺估計(jì)最小二乘估計(jì)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第99頁!逐步回歸的SPSS實(shí)現(xiàn)高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第100頁!高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第101頁!習(xí)題

一方差分析表33.2402913.740高級統(tǒng)計(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)共108頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第102頁!回答如下問題寫出回歸方程的表達(dá)式回歸方程是顯著的嗎?回歸系數(shù)是顯著的嗎?回歸系數(shù)不顯著的原因可能是什么?

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