商务统计学Ch.ppt
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1、Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-1,第12章一元线性回归,商务统计学(第5版),Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-2,学习目标,在本章中你将学到:如何利用一元线性回归分析理论,由自变量来预测因变量回归系数 b0 和 b1的含义如何评价一元线性回归分析的假设条件,并且了解假设违背时的处理方法斜率和相关系数的推断均值估计和个值预测,Business Statistics:A First
2、Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-3,相关与回归,一个 散点图 可以用来表示两个变量之间的关系相关性 分析是用来测量两个变量之间的关联(线性关系)强度相关性仅仅是关心关联的强度没有因果关系是隐含相关性散点图首次出现在第2章相关性首次出现在第3章,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-4,回归分析简介,回归分析被应用于:基于至少一个自变量的值,预测因变量的值解释一个自变量的变化对因变量的影响因变量:我们要预测或解释的变量自变量:用来预测或解释因变
3、量的变量,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-5,一元线性回归模型,只有一个自变量XX与Y的关系可以通过线性函数表示假定Y的变化与X的变化有关,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-6,相关类型,Y,X,Y,X,Y,Y,X,X,线性相关,曲线相关,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-7,关
4、系类型,Y,X,Y,X,Y,Y,X,X,强相关,弱相关,(续),Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-8,相关类型,Y,X,Y,X,不相关,(续),Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-9,线性组成部分,一元线性回归模型,总体的 Y轴截距,总体的斜率,随机误差项,因变量,自变量,随机误差部分,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice
5、-Hall,Inc.,Chap 12-10,(续),取值Xi时,因变量的随机误差,Y,X,与Xi对应的Y的观测值,与Xi 对应的Y的预测值,Xi,斜率=1,截距 0,i,一元线性回归模型,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-11,一元线性回归方程可以估计总体回归直线,一元线性回归方程(预测线),回归截距的估计值,回归斜率的估计值,第i个观测值的Y的估计(预测)值,第 i个观测值X的值,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Ha
6、ll,Inc.,Chap 12-12,最小二乘法,我们可以求出使得Y 和 的离差平方和最小的b0 和 b1的值,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-13,求出最小二乘方程的解,系数 b0 和 b1,以及本章的其它回归结果,通过Excel或者Minitab求出,文章中为感兴趣的读者列出了公式,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-14,b0 是当X 为零时,Y 的期望值b1 是当X 发生一个单
7、元的变化时,Y的期望值发生的变化,对斜率和截距的解释,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-15,一个房地产经纪人希望得出房屋售价与房屋大小(以平方英尺为单位)的关系随意抽取10间房子作为一个样本因变量(Y)=房价(1000美元)自变量(X)=平方英尺,一元线性回归的例子,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-16,一元线性回归例子:数据,Business Statistics:A First
8、 Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-17,一元线性回归例子:散点图,房价模型:散点图,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-18,一元线性回归的例子:利用 Excel,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-19,一元线性回归的例子:Excel 输出,回归方程为:,Business Statistics:A First Course,5e 200
9、9 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-20,一元线性回归的例子:Minitab 输出,The regression equation isPrice=98.2+0.110 Square FeetPredictor Coef SE Coef T PConstant 98.25 58.03 1.69 0.129Square Feet 0.10977 0.03297 3.33 0.010S=41.3303 R-Sq=58.1%R-Sq(adj)=52.8%Analysis of VarianceSource DF SS MS F PRegression 1 18935 18935
10、 11.08 0.010Residual Error8 13666 1708Total 9 32600,回归方程为:,房价=98.24833+0.10977(平方英尺),Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-21,一元线性回归的例子:图表分析法,房价模型:散点图和预测线,斜率=0.10977,截距=98.248,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-22,一元线性回归的例子:对 bo的解释,b
11、0 是当X 的值为零时,Y 的期望值(如果 0 在被观测到的X的取值范围内)因为一个房子的面积不可能为0,所以截距b0没有实际解释意义,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-23,b1 是X增加一个单位,导致Y的期望值发生的变化这里,b1=0.10977意味着,房子每增加一平方英尺,房价的期望值平均增加0.10977(1000美元)=109.77 美元,一元线性回归的例子:对b1的解释,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Ha
12、ll,Inc.,Chap 12-24,预测有2000平方英尺的房子的价格:,一个有2000平方英尺的房子的预测价格是317.85(1,000美元)=317,850美元,一元线性回归的例子:预测,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-25,一元线性回归的例子:预测,使用回归模型进行预测时,只能在数据的相关范围内做预测,相关范围内插值,不要试图推断超出观测X的相关范围的房价,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,
13、Chap 12-26,离差的度量,总方差有两部分组成:,总平方和,回归平方和,残差平方和,其中:=因变量的均值Yi=因变量的观测值=与Xi 对应的Y的观测值,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-27,(续),离差的度量,SST=总平方和(总变差)度量 观测值Yi与均值Y的差异SSR=回归平方和(能解释的离差平方和)由X和Y之间的关系所决定的偏差SSE=残差平方和(不能解释的离差平方和)由X和Y关系以外的其它因素所造成的偏差,Business Statistics:A First Course
14、,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-28,(续),Xi,Y,X,Yi,SST=(Yi-Y)2,SSE=(Yi-Yi)2,SSR=(Yi-Y)2,_,_,_,Y,Y,Y,_,Y,离差的度量,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-29,可决系数 是总变差中由回归模型解释的部分所占的比例可决系数也被称为:r-平方,并以 r2表示,可决系数 r2,注意:,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall
15、,Inc.,Chap 12-30,r2=1,r2 值的例子,Y,X,Y,X,r2=1,r2=1,X 和 Y是强线性关系:100%的Y的离差可以由 X的离差来解释,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-31,r2 值的例子,Y,X,Y,X,0 r2 1,X 和 Y之间是弱线性关系:一部分但并不是所有的Y的离差都可以用X的离差可以解释,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-32,r2 值的例子,r
16、2=0,X 和 Y之间没有线性关系:Y 的值不依赖于X.(Y的离差不能用X的离差解释),Y,X,r2=0,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-33,一元线性回归的例子:在Excel输出中的可决系数r2,58.08%的房价离差可以由平方英尺的离差来解释,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-34,一元线性回归的例子:在Minitab 输出中的可决系数r2,The regression equa
17、tion isPrice=98.2+0.110 Square FeetPredictor Coef SE Coef T PConstant 98.25 58.03 1.69 0.129Square Feet 0.10977 0.03297 3.33 0.010S=41.3303 R-Sq=58.1%R-Sq(adj)=52.8%Analysis of VarianceSource DF SS MS F PRegression 1 18935 18935 11.08 0.010Residual Error8 13666 1708Total 9 32600,58.08%的房价离差可以有平方英尺的离
18、差来解释,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-35,估计值的标准误差,观测值偏离回归线的标准差的计算公式为:,其中SSE=残差平方和 n=样本量,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-36,一元线性回归的例子:在Excel中,估计值的标准差,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-37,一元线
19、性回归的例子:在 Minitab中,估计值的标准差,The regression equation isPrice=98.2+0.110 Square FeetPredictor Coef SE Coef T PConstant 98.25 58.03 1.69 0.129Square Feet 0.10977 0.03297 3.33 0.010S=41.3303 R-Sq=58.1%R-Sq(adj)=52.8%Analysis of VarianceSource DF SS MS F PRegression 1 18935 18935 11.08 0.010Residual Error8
20、 13666 1708Total 9 32600,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-38,标准差的比较,Y,Y,X,X,SYX表示Y的观测值偏离回归线的程度,SYX的 大小应该是相对于样本数据中Y值的大小而言的,例如,相对于房价在200000美元-400000美元的范围 SYX=$41.33K 比较小,Business Statistics:A First Course,5e 2009 Prentice-Hall,Inc.,Chap 12-39,回归的假设条件,线性(Linearity)X
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