最新变量间的相关关系、回归分析导学案汇编.doc

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1、变量间的相关关系、回归分析导学案学习目标:1.会作两个相关变量的数据的散点图,会利用散点图认识变量的相关关系;了解最小二乘法的思想,能根据给出的系数公式建立线性回归方程;2.了解回归分析的基本思想、方法及其简单应用.学习重点:了解回归模型与函数模型的区别;了解任何模型只能近似描述实际问题;模型拟合效果的分析工具:残差分析和指标.学习难点:残差变量的解释与分析;指标的理解.知识梳理1. 变量间的相关关系(1)两个变量之间的关系包括 和 ,相关关系是指 (2)散点图是指 ,观察散点图可知,相关关系又包括 和 。(3)线性相关关系及回归直线:2.回归分析的基本思想及其初步应用(1)对具有 的两个变量

2、进行统计分析的方法叫 。回归分析的一般步骤为:(2)回归直线方程:设所求的直线方程为,其中, 称为样本点的中心,回归直线过 ,回归方程的截距和斜率是用 计算出来的,最小二乘法是指 (3)回归分析:如何检查所建立的回归模型拟合效果的好坏?(4)相关系数当时,表明两个变量正相关;当时,表明两个变量负相关.的绝对值越接近于0时,表明两个变量之间几乎不存在线性相关关系.通常大于0.75时,认为两个变量有很强的线性相关性.3.残差分析(1)总偏差平方和:把每个效应(观测值减去总的平均值)的平方加起来即: (2)残差:数据点和它回归直线上相应位置的差异是随机误差的效应,称为残差.(3)残差平方和.(4)相

3、关指数的值越大,说明残差平方和越小,也就是说模型的拟合效果越好.在线性回归模型中, 表示解释变量对预报变量变化的贡献率, 越接近于1,表示回归的效果越好.4.建立回归模型的步骤(1)确定研究对象,明确哪个变量是解释变量,哪个变量是预报变量.(2)画出确定好的解释变量和预报变量的散点图,观察它们之间的关系(如是否存在线性关系等).(3)由经验确定回归方程的类型(如我们观察到数据呈线性关系,则选用线性回归方程).应用:1.下表提供了某厂节能降耗技术改造后生产甲产品过程中记录的产量x(吨)与相应的生产能耗Y(吨标准煤)的几组对照数据 x 3 4 5 6 y 2.5 3 4 4.5 (1)请画出上表数

4、据的散点图; (2)请根据上表提供的数据,用最小二乘法求出Y关于x的线性回归方程Y=bx+a; (3)已知该厂技改前100吨甲产品的生产能耗为90吨标准煤试根据(2)求出的线性回归方程,预测生产100吨甲产品的生产能耗比技改前降低多少吨标准煤? (参考数值:32.5+43+54+64.5=66.5) 借:以前年度损益调整资产减值损失 15贷:应付债券债券面值 l0 000万元继续涉入资产次级权益 l 000万元2.测得某国10对父子身高(单位:英寸)如下:理由:该事项属于资产负债表日后事项,应该调整200年的报表相关数字。(1)对变量进行相关性检验;(2)如果之间具有线性相关关系,求回归方程.

5、(3)如果父亲的身高为73英寸,估计儿子的身高.【解析】:A微血管内微血栓形成 D微循环血液“泥化”淤滞答题要点 DIC的发生机制包括:组织严重破坏,使大量组织因子入血,启动外源性凝血系统,导致DIC的发生发展。血管内皮细胞广泛损伤,激活因子,启动内源性凝血系统;同时激活激肽释放酶,激活纤溶和补体系统,导致DIC。血细胞大量破坏,血小板被激活,导致DIC。胰蛋白酶、蛇毒等促凝物质进入血液,也可导致DIC。D收到政府拨付用于新型设备的款项应冲减设备的建造成本盈余公积 72(二)非线性回归分析借:递延所得税资产 2001.非线性回归模型:当回归方程不是形如时称之为非线性回归模型.2.非线性回归模型的拟合效果:对于给定的样本点,两个含有未知数的模型,其中都是未知参数.可按如下的步骤比较它们的拟合效果:(1)分别建立对应于两个模型的回归方程,其中分别是参数的估计值;(2)分别计算两个回归方程的残差平方和;(3)若,则;反之, 例:为了研究某种细菌随时间x变化时,繁殖个数y的变化,收集数据如下:天数x/天123456繁殖个数y/个612254995190(1)用天数x作解释变量,繁殖个数y作预报变量,作出这些数据的散点图;(2)描述解释变量x与预报变量y之间的关系;(3)计算残差平方和、相关指数.

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