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什么是 regression analysis??

2023-07-16 23:42:47
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S笔记

回归分析(regression analysis)是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。运用十分广泛,回归分析按照涉及的自变量的多少,可分为一元回归分析和多元回归分析;按照自变量和因变量之间的关系类型,可分为线性回归分析和非线性回归分析。如果在回归分析中,只包括一个自变量和一个因变量,且二者的关系可用一条直线近似表示,这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量,且因变量和自变量之间是线性关系,则称为多元线性回归分析。

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还原分析

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regression是什么意思

regression的意思:回归;衰退;(尤指因催眠或精神疾患,或为逃避目前忧虑)回到从前;(统计学) 回归。一、短语搭配1、regression analysis:回归分析;回归分析法;还原分析。2、linear regression:线性回归。3、regression model:回归模型;回归模式。4、logistic regression:逻辑回归;回归分析。5、regression equation:回归方程式;回归方程;回归方程公式。二、双语例句1、There was 46.7 per cent complete regression in the placebo group.服用安慰剂组中46.7%的人的症状完全消退了。2、The linear regression equation for noodle score based on peak viscosity were established.建立了面条评分依高峰粘度的回归方程。3、The statistical techniques employed included a confirmatory factor analysis, and hierarchical regression analyses.数据分析工具包括实证因子分析和逐步回归分析。
2023-07-16 22:24:161

regression是什么意思

regression problem回归问题 拼音 双语对照 regression problem网络回归问题双语例句1The problem of construction of smoothing curve is actually regression problem.几何逆向工程中的光顺曲线重构问题本质上属于回归问题。
2023-07-16 22:24:454

在英语中regression是什么修辞手法?请举例说明,谢谢~~

名词 衰退
2023-07-16 22:25:084

regression and anova区别

regression一般是统计学的回归回归,研究一个随机变量Y对另一个(X)或一组(X1,X2,…,Xk)变量的相依关系的统计分析方法。研究一 个或多个随机变量Y1 ,Y2 ,…,Yi与另一些变量X1、X2,…,Xk之间的关系的统计方法。又称多重回归分析。通常称Y1,Y2,…,Yi为因变量,X1、X2,…,Xk为自变量。回归分析是一类数学模型,特别当因变量和自变量为线性关系时,它是一种特殊的线性模型。最简单的情形是一个自变量和一个因变量,且它们大体上有线性关系,这叫一元线性回归,即模型为Y=a+bX+ε,这里X是自变量,Y是因变量,ε是随机误差,通常假定随机误差的均值为0,方差为σ^2(σ^2大于0)σ^2与X的值无关。若进一步假定随机误差遵从正态分布,就叫做正态线性模型。一般的情形,若有k个自变量和一个因变量,因变量的值可以分解为两部分:一部分是由自变量的影响,即表示为自变量的函数,其中函数形式已知,但含一些未知参数;另一部分是由于其他未被考虑的因素和随机性的影响,即随机误差。当函数形式为未知参数的线性函数时,称线性回归分析模型;当函数形式为未知参数的非线性函数时,称为非线性回归分析模型。当自变量的个数大于1时称为多元回归,当因变量个数大于1时称为多重回归。anova是方差分析方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数。在概率论和数理统计中,方差(英文Variance)用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。在许多实际问题中,研究随机变量和均值之间的偏离程度有着很重要的意义。方差分析(Analysis of Variance,简称ANOVA),又称“变异数分析”或“F检验”,是R.A.Fisher发明的,用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验。 由于各种因素的影响,研究所得的数据呈现波动状。造成波动的原因可分成两类,一是不可控的随机因素,另一是研究中施加的对结果形成影响的可控因素。
2023-07-16 22:25:151

机器学习里面,regression和classification的区别是什么

分类(Classification)是指一类问题,而回归(Regression)是一类工具。分类的目的在于给对象按照其类别打上相应的标签再分门别类,而回归则是根据样本研究其两个(或多个)变量之间的依存关系,是对于其趋势的一个分析预测。分类的标签如果是表示(离散的)有排序关系的类别时,比如说“好”、“较好”、“一般”这样的时候,也可以用回归来处理。但是如果标签是纯粹的分类,比如说电影中的“喜剧”、“动作”、“剧情”这样的无排序关系的标签时,就很难用回归去处理了。而且,分类中还存在着“多分类”的问题,也就是一个对象可能有多个标签的情况,这就更复杂了。而同时,回归所能做的也并非只有分类,也可以用来做预测等其他问题。所以,回归和分类的区别并非只有输出的“定性”与“定量”那么简单,应该说两者属于不同的范畴。
2023-07-16 22:25:251

excel怎么做regression

RegressionStatistics是指回归统计吗?如果是的话按照我以下的描述来进行才做,我的是office2013,1:文件——选项——自定义功能区——主选项卡——在主选项卡下面目录中勾选开发工具2:点击菜单栏的开发工具——加载项——跳出加载宏的对话框——勾选分析工具库,分析工具库VBA3:数据——数据分析——数据分析对话框中选择回归。
2023-07-16 22:25:342

回归模型有哪些应用

回归模型的应用有:影响因素分析、经济变量控制、被解释变量预测。回归模型(regression model)对统计关系进行定量描述的一种数学模型。如多元线性回归的数学模型可以表示为y=β0+β1*x+εi,式中,β0,β1,…,βp是p+1个待估计的参数,εi是相互独立且服从同一正态分布N(0,σ2)的随机变量,y是随机变量;x可以是随机变量,也可以是非随机变量,βi称为回归系数,表征自变量对因变量影响的程度。回归模型是一种预测性的建模技术,它研究的是因变量(目标)和自变量(预测器)之间的关系。这种技术通常用于预测分析,时间序列模型以及发现变量之间的因果关系。例如,司机的鲁莽驾驶与道路交通事故数量之间的关系,最好的研究方法就是回归。回归分析也允许我们去比较那些衡量不同尺度的变量之间的相互影响,如价格变动与促销活动数量之间联系。这些有利于帮助市场研究人员,数据分析人员以及数据科学家排除并估计出一组最佳的变量,用来构建预测模型。
2023-07-16 22:25:411

相关系数和回归系数的区别是什么?

相关系数与回归系数:回归系数大于零则相关系数大于零;回归系数小于零则相关系数小于零。(它们的取值符号相同)回归系数:由回归方程求导数得到,所以,回归系数>0,回归方程曲线单调递增;回归系数<0,回归方程曲线单调递减;回归系数=0,回归方程求最值(最大值、最小值)。回归系数(regression coefficient)在回归方程中表示自变量x 对因变量y 影响大小的参数。回归系数越大表示x 对y 影响越大,正回归系数表示y 随x 增大而增大。负回归系数表示y 随x增大而减小。例如回归方程式Y=bX+a中,斜率b称为回归系数,表示X每变动一单位,平均而言,Y将变动b单位。扩展资料相关系数r的性质:1、uffe8ruffe8≤1;2、当r>0时,表明两个变量正相关;当r<0,表明两个变量负相关;3、uffe8ruffe8越接近于1,表明两个变量的线性相关性越强;4、uffe8ruffe8越接近于0,表明两个变量的线性相关性越弱;5、通常uffe8ruffe8>0.75,认为两个变量之间有很强的线性关系。6、如果两个变量有很强的线性关系,这条直线就叫回归直线,所得的方程,就是回归直线方程。参考资料来源:百度百科-回归系数参考资料来源:百度百科-相关系数
2023-07-16 22:26:021

regression歌词中文

主张沉默的脸庞是隐藏起来热情的样子被压抑住地活着吗?为了将奇迹掌握在手里有时候必须将心舍弃你留下痛苦的眼泪黑暗更加深沉的话星辰大概会更加耀眼吧即使成为邪恶即使交换了灵魂直到世界改变的那时持续挥斩着火苗的剑在蓝天下前进为了要守护你沿着修罗道路行走的人啊再也无法挽回就算破碎散落成为灰烬再大的限度也值得去下赌注即使松开交口的手指如果能亲眼看见幸福如果能被你看见打算到地表的尽头伫立在黑暗的终结处在世界改变的那天早晨眯起眼睛看天空,应该能看见吧这双手臂,将你和光紧紧抱住的那时直到世界改变的那时持续挥斩着火苗的剑在蓝天下前进为了要守护你在世界改变的那天早晨眯起眼睛看天空,应该能看见吧这双手臂,将你和光紧紧抱住的那时
2023-07-16 22:26:281

回归标准差(S.E. of regression )怎样计算,公式是什么?

S.E.= (∑e^2∕(n-k-1) )^(1/2)∑e^2是残差平方和,n是样本总数,k是解释变量的个数。这个才是回归标准差。
2023-07-16 22:26:567

excel怎么做regression

1:文件——选项——自定义功能区——主选项卡——在主选项卡下面目录中勾选开发工具。2:点击菜单栏的开发工具——加载项——跳出加载宏的对话框——勾选分析工具库,分析工具库VBA。3:数据——数据分析——数据分析对话框中选择回归。
2023-07-16 22:27:341

计量经济学的S.E of regression怎么算?

SE of regression 是标准误,其计算公式为RSS除以(n-k)(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号.RSS是残差平方和即Sum squared resid=342.5486由此内可得标准容误为6.9954例如:R-squared 0.66325 Mean dependent var 5.123810Adjusted R-squared S.D. dependent var 3.694984S.E. of regression Akaike info criterion 4.505098Sum squared resid 91.95205 Schwarz criterion 4.604576Log likelihood -45.30353 F-statisticDurbin-Watson stat 0.858742 Prob(扩展资料:对数据标准化,即将原始数据减去相应变量的均数后再除以该变量的标准差,计算得到的回归方程称为标准化回归方程,相应得回归系数为标准化回归系数。比如说,虽然我们不能绝对地说出教育和年资在决定收入上那一个一定是重要的,但如大家的教育程度比较相似,那么在收入的决定上,工作年数就是决定因素;反之,如果工作年数没有太大区别,那么教育就成为了重要原因。这里的重要性是相对的,是根据不同情况而改变的。参考资料来源:百度百科-标准回归系数
2023-07-16 22:27:431

SE of regression是什么意思?

SE of regression是标准误差,计算公式:RSS除以 (n-k)(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号。F = (ESS/k)/[RSS/(n-k-1)]Adjusted R-squared = 1-[RSS/(n-k-1)]/[TSS/(n-1)]R-squared 0.66325 Mean dependent var 5.123810Adjusted R-squared S.D. dependent var 3.694984S.E. of regression Akaike info criterion 4.505098Sum squared resid 91.95205 Schwarz criterion 4.604576Log likelihood -45.30353 F-statisticDurbin-Watson stat 0.858742 Prob(扩展资料:在实际测量中,观测次数n总是有限的,真值只能用最可信赖(最佳)值来代替。标准误差 对一组测量中的特大或特小误差反映非常敏感,所以,标准误差能够很好地反映出测量的精密度。这正是标准误差在工程测量中广泛被采用的原因。因此,标准差是用来衡量一组数自身的离散程度,而均方根误差是用来衡量观测值同真值之间的偏差,它们的研究对象和研究目的不同,但是计算过程类似。参考资料来源:百度百科-均方根误差
2023-07-16 22:27:501

回归系数的标准误(S.E)就是它的标准差吗?另外,回归的标准误(S.Eofregression)又是什么意思?

回归系数的标准误差就是它的标准差,统计量的标准差一般叫做标准误差,回归系数的估计其实就是均值估计。回归的标准误应该是模型中随机扰动项(误差项)的标准差的估计值,它的平方实际上就是随机扰动项(误差项)的方差的无偏估计量,它实际上又叫做误差均方,等于残差的平方和/(样本容量-待估参数的个数)。在回归方程中表示自变量x对因变量y影响大小的参数。回归系数越大表示x对y影响越大,正回归系数表示y随x增大而增大,负回归系数表示y随x增大而减小。例如回归方程式Y=bX+a中,斜率b称为回归系数,表示X每变动一单位,平均而言,Y将变动b单位。扩展资料:回归系数由回归方程求导数得到,所以,回归系数>0,回归方程曲线单调递增;回归系数<0,回归方程曲线单调递减;回归系数=0,回归方程求最值(最大值、最小值)。标准差是一组数据平均值分散程度的一种度量。一个较大的标准差,代表大部分数值和其平均值之间差异较大;一个较小的标准差,代表这些数值较接近平均值。在物理科学中,做重复性测量时,测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。当要决定测量值是否符合预测值,测量值的标准差占有决定性重要角色。如果测量平均值与预测值相差太远(同时与标准差数值做比较),则认为测量值与预测值互相矛盾。这很容易理解,因为如果测量值都落在一定数值范围之外,可以合理推论预测值是否正确。标准差应用于投资上,可作为量度回报稳定性的指标。标准差数值越大,代表回报远离过去平均数值,回报较不稳定故风险越高。相反,标准差数值越小,代表回报较为稳定,风险亦较小。参考资料来源:百度百科——回归系数
2023-07-16 22:28:111

如何用excel进行多元回归(multiple regression)?

真正解法是一个变量输入一列,就是转置一下就好了,采纳我!
2023-07-16 22:29:253

请帮忙解释下matlab做bp神经网络regression的四个图代表啥意思

表示网络训练预测时,用了简单的回归分析,一部分数据用来训练的情况,一部分数据用来确认训练情况,剩下的数据用来测试,以及最后整体状况。
2023-07-16 22:29:331

Excel 2010中Regression Statistics怎么调出来?

Regression Statistics是指回归统计吗?如果是的话按照我以下的描述来进行才做,我的是office 2013,1:文件——选项——自定义功能区——主选项卡——在主选项卡下面目录中勾选开发工具2:点击菜单栏的开发工具——加载项——跳出加载宏的对话框——勾选分析工具库,分析工具库VBA3:数据——数据分析——数据分析对话框中选择回归。
2023-07-16 22:29:434

如何校正年龄logistic regression

logit回归1.打开数据,依次点击:analyse--regression--binarylogistic,打开二分回归对话框。2.将因变量和自变量放入格子的列表里,上面的是因变量,下面的是自变量(单变量拉入一个,多因素拉入多个,年龄拉入就是矫正)。3.设置回归方法,这里选择最简单的方法:enter,它指的是将所有的变量一次纳入到方程。其他方法都是逐步进入的方法。4.等级资料,连续资料不需要设置虚拟变量。多分类变量需要设置虚拟变量。5.选项里面至少选择95%CI。点击ok。统计专业研究生工作室原创,请勿复杂粘贴
2023-07-16 22:30:151

什么是总体回归模型

回归模型(regression model)对统计关系进行定量描述的一种数学模型。   如多元线性回归的数学模型可以表示为,式中,β0,β1,…,βp是p+1个待估计的参数,εi是相互独立且服从同一正态分布N(0,σ2)的随机变量,y是随机变量;x可以是随机变量,也可以是非随机变量,βi称为回归系数,表征自变量对因变量影响的程度。
2023-07-16 22:30:241

计量经济学的S.E of regression怎么算

SE = [SSR/(N-K)]^(1/2)假设模型为 y = xb + u 。算出系数 b 之后,带入模型,求出 u = y - xb。其中 SSR = u"*u 也就是残差项的平方和(SSR)。 用SSR除以 (n-k) 其中 n 是样本空间,k是变量数量。最后,给 SSR/(N-K) 开平方。这个结果就是SE
2023-07-16 22:30:335

BP神经网络的Regression图像是这样的,正常吗?

表示网络训练预测时,用了简单的回归分析,一部分数据用来训练的情况,一部分数据用来确认训练情况,剩下的数据用来测试,以及最后整体状况。
2023-07-16 22:31:041

什么是Deming regression

Deming regression线性回归的一种方法,在药物浓度测定的相关性分析中常用,可同时估计X轴和Y轴的误差。用medcalc或analyse-it软件可做。在 统计数据 , 戴明回归 的名字命名, 爱德华。戴明 ,是一个 errors-in-variables模型 试图找到哪一个 最适合线 对于一个二维的数据集。 它不同于 简单线性回归 它占 错误 在观测上 x ——以及 y ——轴。 它的一个特例 总体最小二乘 ,它允许任意数量的预测因子和更复杂的错误结构。戴明回归等于 最大似然 估计的 errors-in-variables模型 两个变量的错误的认为是独立的和 态分布 和方差的比率,表示 Δ 是已知的。 ( 1 ] 在实践中,这一比率可能估计相关的数据源,然而回归过程中没有考虑可能的错误估计这个比例。
2023-07-16 22:31:111

计量经济学的S.E of regression怎么算

S.E of regression(标准误)的计算步骤如下:1.算出系数coefficient, b2.算出残差项 e = y - x*b3.算出SSR = e"*e4.算出 s^2 = e"*e/(n-k),其中n 是 样本数量 , k 是变量数量。5.其中 s^2开根号 s, 就是 S.E. of regression
2023-07-16 22:31:312

Linear/Logistic/Softmax Regression对比

Linear/Logistic/Softmax Regression是常见的机器学习模型,且都是广义线性模型的一种,有诸多相似点,详细对比之。原文见 Linear/Logistic/Softmax Regression对比 。 Linear Regression是回归模型,Logistic Regression是二分类模型,Softmax Regression是多分类模型,但三者都属于广义线性「输入的线性组合」模型「GLM」。 其中Softmax Regression可以看做Logistic Regression在多类别上的拓展。 Linear Regression,维度为 的向量 Logistic Regression,维度为 的向量 Softmax Regression,维度为 的矩阵 Linear Regression输出样本的得分「标量」。 Logistic Regression输出正样本的概率「标量」。 Softmax Regression输出为 个类别的概率「向量」。 Linear Regression是回归问题,损失函数一般取平方误差;Logistic/Softmax Regression是分类问题,损失函数一般用交叉熵。 分类问题,对样本 ,模型输出在类别上的概率分布,可统一表示为条件概率 ,可以直接写出交叉熵表达式,也可以通过极大似然法则导出,最终效果一样。 Linear Regression。 Logistic Regression。条件概率可以表示为 对所有训练样本,损失函数为 Softmax Regression。条件概率可以表示为 对所有训练样本,损失函数为 对比式子Logistic/Softmax Regression,二者的损失函数形式完全一致,就是 交叉熵损失 。真实概率分布 和预估概率分布 的交叉熵为 Linear/Logistic/Softmax Regression都是广义线性模型的一种,其形式都极其相似,包括梯度。 Linear Regression梯度 其中 。 Logistic Regression梯度 其中 。 Softmax Regression梯度 其中预测结果见上文 模型输出对比 内容,方便表示,分别对 求导。 梯度形式非常的 Intuitive ,更新尺度 正比于误差项 !
2023-07-16 22:32:001

怎样正确理解逻辑回归(logistic regression)?

逻辑回归 启发 推导
2023-07-16 22:32:095

回归分析只有十组数据会不会太少了

回归分析(Regression Analysis)是一种统计学上分析数据的方法,主要是希望探讨数据之间是否有一种特定关系。回归分析是建立因变量Y(或称依变量、原文为:response variables, dependent variables)与自变量X(或称独变量,原文为predictors, independent variables)之间关系的模型。复回归(Multiple regression)指的是超过一个自变量。回归分析的目的在于了解两个或多个变量间是否相关、相关方向与强度,并建立数学模型以便观察特定变量来预测研究者感兴趣的变量。
2023-07-16 22:32:424

请问 minitab中的regression 过程是linear regression吗?

是的,16版有非线性回归功能了
2023-07-16 22:32:491

Linear least squares,Lasso,ridge regression有何本质区别

Linear least squares,Lasso,ridge regression三者是有本质区别的。一、最小二乘法(Linear least squares)。最小二乘法(又称最小平方法)是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据,并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小二乘法还可用于曲线拟合。其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。二、套索工具(Lasso)算法。套索工具源于Photoshop,在Photoshop CS6中,需要自由绘制出形状不规则的选区时,可以使用套索工具。选择使用套索工具后,在图像上拖拽鼠标指针绘制选区边界,松开鼠标左键时,选区将会进行自动闭合。套索工具算法,通过构造一个惩罚函数获得一个精炼的模型;通过最终确定一些指标的系数为零,套索工具算法实现了指标集合精简的目的。这是一种处理具有复共线性数据的有偏估计。套索工具的基本思想是在回归系数的绝对值之和小于一个常数的约束条件下,使残差平方和最小化,从而能够产生某些严格等于0的回归系数,得到解释力较强的模型。R统计软件的Lars算法的软件包提供了套索工具算法。根据模型改进的需要,数据挖掘工作者可以借助于套索工具算法,利用AIC准则和BIC准则精炼简化统计模型的变量集合,达到降维的目的。因此,套索工具算法是可以应用到数据挖掘中的实用算法。三、岭回归算法(ridge regression)。在回归分析中,用一种方法改进回归系数的最小二乘估计后所得的回归称为岭回归算法。在多元回归方程中,用最小二乘估计求得的回归系数值尽管是其真值β=(β0,β1,···βp)1的无偏估计,但若将与β分别看成p+1维空间中两个点的话,它们之间的平均距离E(—β)1(-β)(称为均方差)仍可能很大,为减小此均方差,用(k)=(X′X+KI)-1X′Y去代替2,称(K)为β的岭回归估计。其中X为各变量的观测值所构成的一个n×(p+1)阶矩阵,Y是随机变量的观测值组成的n维向量,I为p+1阶单位阵,K是与未知参数有关的参数,选择它使E{[(K)-β]1[(K)-β]}达到最小。
2023-07-16 22:32:561

BP神经网络regression为什么只有一个图

表示网络训练预测时,用了简单的回归分析,一部分数据用来训练的情况,一部分数据用来确认训练情况,剩下的数据用来测试,以及最后整体状况。
2023-07-16 22:33:042

如何用excel进行多元回归(multiple regression)?

真正解法是一个变量输入一列,就是转置一下就好了,采纳我!
2023-07-16 22:33:213

mo0d中文意思,M00d regression是什么意思?

mood 英[mu:d] 美[mud] n. 心情;语气;气氛;坏心境 名词复数:moods [例句]Social mood and risk appetites shape financial markets.社会情绪和风险偏好塑造着金融市场。regression 英[ru026au02c8greu0283n] 美[ru026au02c8ɡru025bu0283u0259n] n. 衰退;(尤指因催眠或精神疾患,或为逃避目前忧虑)回到从前;回归;... [例句]Separate regression analyses on the u.s. and hong kong data were performed.对美国和香港的数据进行独立回归分析已经完成。
2023-07-16 22:33:411

在英语中regression是什么修辞手法?请举例说明,谢谢~~

1.Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. 2.And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you; ask what you can do.
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Regression [Live Version] 歌词

歌曲名:Regression [Live Version]歌手:Dream Theater专辑:Live Scenes From New YorkArtist: Dream TheaterAlbum: Scenes From A MemoryTitle: RegressionHypnotherapist:close your eyes and begin to relax. take a deep breath, and let it out slowly.concentrate on your breathing. with each breath you become more relaxed. imagine a brilliant white light above you, focusing on this light as it flows through your body.allow yourself to drift off as you fall deeper and deeper into a more relaxed state of mind.now as i count backward from ten to one, you willFeel more peaceful, and calm. ten. nine. eight. seven. six.you will enter a safe place where nothing can harm you. five. four. three. two.if at any time you need to come back, all you must doEn your eyes. one.Nicholas:Safe in the light that surrounds meFree of the fear and the painMy subconscious mindStarts spinning through timeTo rejoin the past once againNothing seems realI"m starting to feelLost in the haze of a dreamAnd as i draw nearThe scene becomes clearLike watching my life on a screenHello victoria so glad to see youMy friend.http://music.baidu.com/song/10748949
2023-07-16 22:33:581

Regression (Album Version) 歌词

歌曲名:Regression (Album Version)歌手:8Stops7专辑:In ModerationArtist: Dream TheaterAlbum: Scenes From A MemoryTitle: RegressionHypnotherapist:close your eyes and begin to relax. take a deep breath, and let it out slowly.concentrate on your breathing. with each breath you become more relaxed. imagine a brilliant white light above you, focusing on this light as it flows through your body.allow yourself to drift off as you fall deeper and deeper into a more relaxed state of mind.now as i count backward from ten to one, you willFeel more peaceful, and calm. ten. nine. eight. seven. six.you will enter a safe place where nothing can harm you. five. four. three. two.if at any time you need to come back, all you must doEn your eyes. one.Nicholas:Safe in the light that surrounds meFree of the fear and the painMy subconscious mindStarts spinning through timeTo rejoin the past once againNothing seems realI"m starting to feelLost in the haze of a dreamAnd as i draw nearThe scene becomes clearLike watching my life on a screenHello victoria so glad to see youMy friend.http://music.baidu.com/song/872994
2023-07-16 22:34:061

SE of regression是什么意思?

rss/(n-k) 这是庞皓版教材的计算公式(根据eviews软件回归结果)S.E.= (∑e^2∕(n-k-1) )^(1/2)回归标准差反映的是各变量值与其平均数的平均差异程度,表明其平均数对各变量值的代表性强弱;公式:各变量值与其平均数的差的平方和再求平均数,是方差,方差开平方就是标准差。SE of regression 是标准误,其计算公式为RSS除以(n-k)(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号.RSS是残差平方和即Sum squared resid=342.5486由此内可得标准容误为6.9954扩展资料:标准化回归系数说的重要性则与上面前提中所说的意义不同,这是一种相对的重要性,与某种情况下,自变量间的离散程度有关。标准化回归系数的比较结果只是适用于某一特定环境的,而不是绝对正确的,它可能因时因地而变化。举例来说,从某一次数据中得出,在影响人格形成的因素中,环境因素的Beta值比遗传因素的Beta值大,这只能说明数据采集当时当地的情况,而不能加以任何不恰当的推论,不能绝对地不加任何限定地说,环境因素的影响就是比遗传因素大。事实上,如果未来环境因素的波动程度变小,很可能遗传因素就显得更为重要。参考资料来源:百度百科-标准回归系数
2023-07-16 22:34:201

回归系数(regression coefficient)

【答案】:以符号b表示,其统计学意义是X每增加(减)一个单位,Y平均改变b个单位。
2023-07-16 22:34:341

SE of regression是什么意思?

SE of regression是标准误差,计算公式:RSS除以 (n-k)(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号。F = (ESS/k)/[RSS/(n-k-1)]Adjusted R-squared = 1-[RSS/(n-k-1)]/[TSS/(n-1)]R-squared 0.66325 Mean dependent var 5.123810Adjusted R-squared S.D. dependent var 3.694984S.E. of regression Akaike info criterion 4.505098Sum squared resid 91.95205 Schwarz criterion 4.604576Log likelihood -45.30353 F-statisticDurbin-Watson stat 0.858742 Prob(扩展资料:在实际测量中,观测次数n总是有限的,真值只能用最可信赖(最佳)值来代替。标准误差 对一组测量中的特大或特小误差反映非常敏感,所以,标准误差能够很好地反映出测量的精密度。这正是标准误差在工程测量中广泛被采用的原因。因此,标准差是用来衡量一组数自身的离散程度,而均方根误差是用来衡量观测值同真值之间的偏差,它们的研究对象和研究目的不同,但是计算过程类似。参考资料来源:百度百科-均方根误差
2023-07-16 22:34:411

计量经济学的S.E of regression怎么算?

SE of regression是标准误差,计算公式:RSS除以 (n-k)(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号。F = (ESS/k)/[RSS/(n-k-1)]Adjusted R-squared = 1-[RSS/(n-k-1)]/[TSS/(n-1)]R-squared 0.66325 Mean dependent var 5.123810Adjusted R-squared S.D. dependent var 3.694984S.E. of regression Akaike info criterion 4.505098Sum squared resid 91.95205 Schwarz criterion 4.604576Log likelihood -45.30353 F-statisticDurbin-Watson stat 0.858742 Prob(扩展资料:在实际测量中,观测次数n总是有限的,真值只能用最可信赖(最佳)值来代替。标准误差 对一组测量中的特大或特小误差反映非常敏感,所以,标准误差能够很好地反映出测量的精密度。这正是标准误差在工程测量中广泛被采用的原因。因此,标准差是用来衡量一组数自身的离散程度,而均方根误差是用来衡量观测值同真值之间的偏差,它们的研究对象和研究目的不同,但是计算过程类似。参考资料来源:百度百科-均方根误差
2023-07-16 22:35:501

逻辑回归(logistic regression)是线性分类器吗?

是。常见的线性分类器有:LR,贝叶斯分类,单层感知机、线性回归。常见的非线性分类器:决策树、RF、GBDT、多层感知机。
2023-07-16 22:36:041

怎么用excel做regression来估计beta

RegressionStatistics是指回归统计吗?如果是的话按照我以下的描述来进行才做,我的是office2013,1:文件——选项——自定义功能区——主选项卡——在主选项卡下面目录中勾选开发工具2:点击菜单栏的开发工具——加载项——跳出加载宏的对话框——勾选分析工具库,分析工具库VBA3:数据——数据分析——数据分析对话框中选择回归。
2023-07-16 22:36:131

回归系数的标准误(S.E)就是它的标准差吗?另外,回归的标准误(S.E of regression)又是什么意思?

回归系数的标准误差就是它的标准差,统计量的标准差一般叫做标准误差,回归系数的估计其实就是均值估计哦。回归的标准误应该是模型中随机扰动项(误差项)的标准差的估计值。它的平方实际上就是随机扰动项(误差项)的方差的无偏估计量,它实际上又叫做误差均方,等于残差的平方和/(样本容量-待估参数的个数)。可以参考一下张晓峒老师的《计量经济学基础》,讲的很清晰!
2023-07-16 22:36:222

Regression Analysis是什么意思啊?

回归分析。就是把数据通过参数回归模型拟合分析参数值。
2023-07-16 22:36:314

请帮忙解释下matlab做bp神经网络regression的四个图代表啥意思

你好,很高兴为你解答。表示网络训练预测时,用了简单的回归分析,一部分数据用来训练的情况,一部分数据用来确认训练情况,剩下的数据用来测试,以及最后整体状况。~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可。~你的采纳是我前进的动力~~O(∩_∩)O,记得好评和采纳,互相帮助,谢谢。
2023-07-16 22:36:461

请帮忙解释下matlab做bp神经网络regression的四个图代表啥意思

表示网络训练预测时,用了简单的回归分析,一部分数据用来训练的情况,一部分数据用来确认训练情况,剩下的数据用来测试,以及最后整体状况。
2023-07-16 22:36:551

SE of regression怎么算出来的?

rss/(n-k) 这是庞皓版教材的计算公式(根据eviews软件回归结果)S.E.= (∑e^2∕(n-k-1) )^(1/2)回归标准差反映的是各变量值与其平均数的平均差异程度,表明其平均数对各变量值的代表性强弱;公式:各变量值与其平均数的差的平方和再求平均数,是方差,方差开平方就是标准差。SE of regression 是标准误,其计算公式为RSS除以(n-k)(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号.RSS是残差平方和即Sum squared resid=342.5486由此内可得标准容误为6.9954扩展资料:标准化回归系数说的重要性则与上面前提中所说的意义不同,这是一种相对的重要性,与某种情况下,自变量间的离散程度有关。标准化回归系数的比较结果只是适用于某一特定环境的,而不是绝对正确的,它可能因时因地而变化。举例来说,从某一次数据中得出,在影响人格形成的因素中,环境因素的Beta值比遗传因素的Beta值大,这只能说明数据采集当时当地的情况,而不能加以任何不恰当的推论,不能绝对地不加任何限定地说,环境因素的影响就是比遗传因素大。事实上,如果未来环境因素的波动程度变小,很可能遗传因素就显得更为重要。参考资料来源:百度百科-标准回归系数
2023-07-16 22:37:021

请帮忙解释下matlab做bp神经网络regression的四个图代表啥意思

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2023-07-16 22:37:181

matlab中regress怎么用?参数是什么含义?

REGRESS Multiple linear regression using least squares. B = REGRESS(Y,X) returns the vector B of regression coefficients in the linear model Y = X*B. X is an n-by-p design matrix, with rows corresponding to observations and columns to predictor variables. Y is an n-by-1 vector of response observations.REGRESS是用最小二乘法进行线性回归。B是回归系数,Y是因变量,X是自变量数组。
2023-07-16 22:37:392

Excel 2010中Regression Statistics怎么调出来?

Regression Statistics是指回归统计吗?如果是的话按照我以下的描述来进行才做,我的是office 2013,1:文件——选项——自定义功能区——主选项卡——在主选项卡下面目录中勾选开发工具2:点击菜单栏的开发工具——加载项——跳出加载宏的对话框——勾选分析工具库,分析工具库VBA3:数据——数据分析——数据分析对话框中选择回归。
2023-07-16 22:37:494

请帮忙解释下matlab做bp神经网络regression的四个图代表啥意思

表示网络训练预测时,用了简单的回归分析,一部分数据用来训练的情况,一部分数据用来确认训练情况,剩下的数据用来测试,以及最后整体状况。
2023-07-16 22:38:221

什么是Deming regression

Deming regression线性回归的一种方法,在药物浓度测定的相关性分析中常用,可同时估计X轴和Y轴的误差。用medcalc或analyse-it软件可做。在 统计数据 , 戴明回归 的名字命名, 爱德华。戴明 ,是一个 errors-in-variables模型 试图找到哪一个 最适合线 对于一个二维的数据集。 它不同于 简单线性回归 它占 错误 在观测上 x ——以及 y ——轴。 它的一个特例 总体最小二乘 ,它允许任意数量的预测因子和更复杂的错误结构。戴明回归等于 最大似然 估计的 errors-in-variables模型 两个变量的错误的认为是独立的和 态分布 和方差的比率,表示 Δ 是已知的。 ( 1 ] 在实践中,这一比率可能估计相关的数据源,然而回归过程中没有考虑可能的错误估计这个比例。
2023-07-16 22:38:291