stata操作介绍之相关性分析(三)资料课件.ppt
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1、三、线性回归分析,相关性分析回归分析多重共线性等相关检验和处理,线性回归分析的stata应用实例,本部分用到的实例是Big Andys Burger Barn的销售模型。Big Andy的汉堡销售收入取决于单价和广告支出水平 。因此,这个模型包含两个解释变量和一个常数项。,其中,sales为指定城市的月销售额并以千美仄元度量,price是以美元度量的单个汉堡的价格,advert为广告支出,同样以千美元度量。,sales= 1 +2*price +3*advert+ ,相关性分析,相关性分析主要目的是研究变量之间关系的密切程度。相关性分析的方法主要有:Pearson相关系数分析、Kendall
2、T相关系数分析、Spearman秩相关系数分析以及偏相关系数分析。,1. Pearson相关系数分析,Pearson相关性分析是一个描述线性相关强度的量,取值于一1和1之间。 Pearson相关性分析的命令格式:correlate varlist if in weight ,correlate_ options pwcorr varlist if in weight ,correlate_ options ,correlate尽可能使用两两变量中所有没有缺失的数据,wcorr只采用没有任何缺失数据的完整观测值,correlate选项说明,wcorr选项说明,用pwcorr命令实现所有变量的Pe
3、arson相关系数分析,并在显著性水平超过0.05的相关系数上打上星号,其命令为: pwcorr , sig star(0.05),2. Kendall T相关系数分析,Kendall T相关性分析是一个非参数度量变量间的相关性,其取值在一1和1之间。 Kendall T相关性分析的命令格式:ktau varlist if in weight , ktau _ options ,用ktau命令实现所有变量的Kendall T相关系数分析,并在显著性水平超过0.05的相关系数上打上星号,其命令为: ktau , star(0.05),3. Spearman秩相关系数分析,Spearman秩相关性
4、分析也是一种不依赖于总体分布的非参数检验,取值也在一1和1之间。 Spearman秩相关性分析的命令格式:spearman varlist if in weight , spearman _ options ,用spearman命令实现所有变量的Spearman秩相关系数分析,并在显著性水平超过0.05的相关系数上打上星号,其命令为:spearman, star(0.05),4.偏相关系数分析,双变量相关分析是研究两个变量之间的相关关系,有时在分析两个变量之间相关关系时,往往会有其他变量的影响因素混合在里面,此时计算出来的相关系数可能并不能真正反映两个变量之间的关系。偏相关性分析的命令格式:
5、pcorr varnamel varlist if in weight,用pcorr命令实现偏相关分析,其命令为: pcorr, sales price advert,回归分析,回归分析时常用的Stata 命令有:regress , predict, test命令。regress, predict, test 是一组命令,它们完成各种简单和多元的普通最小二乘法回归。,1.regress实现因变量对自变量的回归,regress命令的格式: regress depvar indepvarsif in weight options,因变量,自变量,实现因变量为销售收入,自变量为单价和广告支出的线性回
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