最小平方法课件.ppt
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1、2022-6-2项目管理硕士研究生基础学位课项目管理硕士研究生基础学位课统计学统计学课件课件第六章第六章 相关与回归分析相关与回归分析2022-6-2第六章第六章 相关与回归分析相关与回归分析本章教学目的本章教学目的:相关分析是研究变量之间相互关相关分析是研究变量之间相互关系的一种重要的统计方法,通过本章的学习,使系的一种重要的统计方法,通过本章的学习,使学生:了解相关分析的意义,相关的种类、回归学生:了解相关分析的意义,相关的种类、回归分析的概念,掌握相关系数的计算和简单线性回分析的概念,掌握相关系数的计算和简单线性回归分析。归分析。本章教学重点:本章教学重点:相关分析、回归分析相关分析、回
2、归分析本章教学难点:本章教学难点:回归分析回归分析本章教学学时:本章教学学时:4学时学时2022-6-2第一节第一节 相关分析的意义和内容相关分析的意义和内容 一、相关分析的涵义一、相关分析的涵义 (一)变量间依存关系(一)变量间依存关系 1.函数关系函数关系 存在严格的数量依存关系。存在严格的数量依存关系。 2.相关关系相关关系 存在不确定性的依存关系。存在不确定性的依存关系。(二)相关分析(二)相关分析 研究两个或两个以上变量之间的相关方向和相研究两个或两个以上变量之间的相关方向和相关程度的统计分析方法。关程度的统计分析方法。2022-6-2二、相关关系的种类二、相关关系的种类(一)按变量
3、之间相关的程度(一)按变量之间相关的程度 1 1、完全相关、完全相关 如销售额与销售量之间的关系(价格不变)如销售额与销售量之间的关系(价格不变) 2 2、完全不相关、完全不相关 注意:虚假相关。如天气与股票价格的关系注意:虚假相关。如天气与股票价格的关系 3 3、不完全相关、不完全相关 如居民的收入与支出水平如居民的收入与支出水平2022-6-2(二)按相关关系涉及变量的多少(二)按相关关系涉及变量的多少 1 1、单相关:一个变量对另一个变量的相关关、单相关:一个变量对另一个变量的相关关系。系。 如只研究农物产量与施肥量间的关系。如只研究农物产量与施肥量间的关系。 2 2、复相关:一个变量对
4、两个或多个变量的相、复相关:一个变量对两个或多个变量的相关关系,称复相关。关关系,称复相关。 如研究农物产量与施肥量、降雨量间的关如研究农物产量与施肥量、降雨量间的关系。系。 3 3、偏相关:一个变量与多个变量相关时,假、偏相关:一个变量与多个变量相关时,假定其他变量不变,只研究其中两个变量之间的定其他变量不变,只研究其中两个变量之间的相关关系,称偏相关。相关关系,称偏相关。2022-6-2(三)按变量之间相关关系的表现形态(三)按变量之间相关关系的表现形态 1 1、线性相关:两种变量之间大致呈线性关系。、线性相关:两种变量之间大致呈线性关系。 2 2、非线性相关(或曲线相关):两种变量之、非
5、线性相关(或曲线相关):两种变量之间不呈线性关系,近似某种曲线方程的关系。间不呈线性关系,近似某种曲线方程的关系。2022-6-2(四)对线性相关,按相关变量变化的方向(四)对线性相关,按相关变量变化的方向 1 1、正相关、正相关 如工人工资与劳动生产率;人均消费水平与人如工人工资与劳动生产率;人均消费水平与人均收入水平等。均收入水平等。 2 2、负相关、负相关 如商品流转额与流通费用。如商品流转额与流通费用。2022-6-2第二节第二节 线性相关的测定线性相关的测定一、相关表一、相关表(一)简单相关表(一)简单相关表机床机床1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111
6、1使用年限使用年限2 22 23 34 44 45 55 56 66 66 68 8年维修费年维修费用(元)用(元)4004005405405205206406407407406006008008007007007607609009008408402022-6-2(二)单变量分组相关表(二)单变量分组相关表使用年限使用年限机床数机床数( (台台) )平均维修费用平均维修费用2 22 24704703 31 15205204 42 26906905 52 27007006 63 37877878 81 18408409 91 110801080合计合计1212-2022-6-2 ( (三三) )
7、双变量分组相关表双变量分组相关表年维修费用年维修费用(元)(元)机床使用年限机床使用年限( (年年) )合合计计2 23 34 45 56 68 89 910001000110011000 00 00 00 00 00 01 11 1900900100010000 00 00 00 01 10 00 01 18008009009000 00 00 01 10 01 10 02 27007008008000 00 01 10 02 20 00 03 36006007007000 00 01 11 10 00 00 02 25005006006001 11 10 00 00 00 00 02 24
8、004005005001 10 00 00 00 00 00 01 1合计合计2 21 12 22 23 31 11 112122022-6-2二、相关图二、相关图使使用用年年限限2022-6-2三、相关系数三、相关系数(一)基本公式(一)基本公式:最先由卡尔:最先由卡尔.皮尔逊提出衡量一元皮尔逊提出衡量一元线性相关的密切程度。线性相关的密切程度。22222221()()11()()()()xyxyxxyynrxxyynnnxyxynxxnyy 2022-6-22( , )( )( )Cov x ybrbD xD y2022-6-2(二)性质:(二)性质:(1 1)相关系数)相关系数r r的取
9、值范围:的取值范围:-1r1-1r1(2)方向、类别)方向、类别 r0 为为正相关正相关,r 0 为为负相关负相关; r=0 表示不存在线性关系;表示不存在线性关系; |r|1 表示表示完全线性相关完全线性相关;(3)程度)程度 0|r|1表示存在表示存在不同程度线性相关不同程度线性相关: |r|0.3为不存在线性相关为不存在线性相关 0.3 |r| 0.5 为低度线性相关;为低度线性相关; 0.5 |r| 0.8为显著线性相关;为显著线性相关; |r| 0.8为为高度高度线性相关。线性相关。2022-6-2例:例:P254 某地区居民货币收入和社会商品零售额资料某地区居民货币收入和社会商品零
10、售额资料如下,试计算其相关系数,并作相关判别?如下,试计算其相关系数,并作相关判别? 单位:亿元单位:亿元 年份年份12345678居民货币收入居民货币收入1213141514161820社会商品零售额社会商品零售额10121213131415172022-6-22022-6-22022-6-22022-6-2第三节第三节 回归分析回归分析一、回归分析的概念一、回归分析的概念 指在相关分析的基础上,根据相关关系的数指在相关分析的基础上,根据相关关系的数量表达式(回归方程式)与给定的量表达式(回归方程式)与给定的自变量自变量x x,揭示,揭示因变量因变量y y在数量上的平均变化,并据以进行因变量
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