对Boston数据集的分析统计机器学习期中考试ppt课件.pptx
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1、Analysis ofboston datasets,组员:郭晋 郭煜 田甜 刘一诺,Questions:,怎样预测波士顿的犯罪率?怎么预测某市民是否犯罪?,Q1:怎样预测波士顿的犯罪率,下面是我们的解决过程:1、做出每个变量对变量crim的简单线性回归,进行预测2、由简单线性回归的预测,做残差分析,发现预测效果不佳3、以crim为响应变量,其余变量为预测变量,做多元线性回归。4、发现多元线性回归预测效果不佳,进行多元回归分析,不断改变归回模型,最终得到最佳回归模型。,下面是具体操作过程:首先我们画出Boston的散点图矩阵,大致观察图像,之后我们以其中的zn对crim的线性回归为例,向您展示
2、我们的造作过程,首先,我们拟合了zn与crim之间的线性关系,得到相关结果如下:lm.fit0=lm(crimzn,data=Boston1)summary(lm.fit0)Call:lm(formula = crim zn, data = Boston1)Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.811 -2.652 -1.755 -0.360 86.141 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(|t|) (Intercept) 2.83564 0.40955 6.924 1.74e-11 *zn -0.0465
3、7 0.01415 -3.291 0.00109 * -Signif. codes: 0 * 0.001 * 0.01 * 0.05 . 0.1 1Residual standard error: 7.197 on 404 degrees of freedomMultiple R-squared: 0.02611,Adjusted R-squared: 0.0237 F-statistic: 10.83 on 1 and 404 DF, p-value: 0.001086发现p值小于0.01,我们有理由认为zn和crim之间存在关联,之后,画出zn对crim的散点图与拟合曲线,我们发现,拟合效
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