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文档简介

第三章统计案例3.1回归分析的基本思想及其初步应用3.1.2回归分析的应用第三章统计案例

学习目标

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典例精析

栏目链接学习目标栏目链接1.通过实例进一步了解与非线性回归模型有关的统计思想.2.了解判断刻画模型拟合效果的方法——相关指数和残差分析.

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栏目链接1.通过实例进一步了解与非线性回归模型有关的统计思想.学

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栏目链接学习目标栏目链接基础梳理1.建立回归模型的基本步骤:(1)确定研究对象,明确哪个变量是________,哪个变量是________.(2)画出确定好的解释变量和预报变量的______,观察它们之间的关系.(3)确定回归方程的________.(4)按一定规则估计回归方程中的________.(5)分析________是否有异常.解释变量预报变量散点图类型参数残差图

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栏目链接基础1.建立回归模型的基本步骤:解释变量预报变量散点图类型基础梳理2.残差分析.(1)残差:样本值与回归值的差叫做残差,即____________.(2)残差分析:通过________来判断模型拟合的效果,判断原始数据中是否存在可疑数据,这方面的分析工作称为________.(3)残差图:以________为纵坐标,以__________或________,或________________等为横坐标,作出的图形称为残差图.观察残差图,残差残差分析残差样本编号身高数据体重估计值

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栏目链接基础2.残差分析.残差残差分析残差样本编号身高数据体重基础梳理如果残差点比较均匀地落在水平的带状区域中,说明选用的模型比较合适,这样的带状区域的宽度越窄,模型拟合精度越高,回归方程的预报精度越高.一般情况下,比较两个模型的残差比较困难(某些样本点上一个模型的残差的绝对值比另一个模型的小,而另一些样本点的情况则相反),故通过比较两个模型的残差的平方和的大小来判断模型的拟合效果.____________越小的模型,拟合的效果越好.例如:分别用指数函数模型和二次函数模型来拟合两个变量,残差平方和分别为1450.673和15448.432,故选用______模型的拟合效果远远优于_________模型.残差平方和指数函数二次函数

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栏目链接基础如果残差点比较均匀地落在水平的带状区域中,说明选用的模自测自评1.有下列说法:①线性回归分析就是由样本点去寻找一条直线贴近这些样本点的数学方法;②利用样本点的散点图可以直观判断两个变量是否具有线性关系;④因为由任何一组观测值都可以求得一个回归直线方程,所以没有必要进行相关性检验.其中正确命题的个数是()A.1个B.2个C.3个D.4个C

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栏目链接自测1.有下列说法:④因为由任何一组观测值都可以求得一个回自测自评2.有下列说法:①在残差图中,残差点比较均匀地落在水平的带状区域内,说明选用的模型比较合适;②用相关指数R2来刻画回归的效果,R2值越大,说明模型的拟合效果越好;③比较两个模型的拟合效果,可以比较残差平方和的大小,残差平方和越小的模型,拟合效果越好.其中正确命题的个数是()A.0个B.1个C.2个D.3个D

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栏目链接自测2.有下列说法:D学习目标自测自评

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栏目链接自测学习目标栏目链接

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栏目链接学习目标栏目链接题型一线性回归分析的应用例1以下是某地搜集到的新房屋的销售价格y(万元)和房屋的面积x(m2)的数据:房屋面积x/m211511080135105销售价格y/万元24.821.618.429.222(1)画出数据对应的散点图;(2)求线性回归方程,并在散点图中加上回归直线;(3)据(2)的结果估计当房屋面积为150m2时的销售价格.

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栏目链接题型一线性回归分析的应用例1以下是某地搜集到的新房屋解析:(1)数据对应的散点图如图所示:

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栏目链接解析:(1)数据对应的散点图如图所示:学习目标点评:已知x与y呈线性相关关系,就无需进行相关性检验,否则要进行相关性检验.如果两个变量不具备相关关系,或者相关关系不显著,

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栏目链接点评:已知x与y呈线性相关关系,就无需进行相关性检验,否则要即使求出回归方程也是毫无意义的,用其估计和预测也是不可信的.进行线性相关的判断,可通过散点图直观判断,散点图不明显的可进行相关性检验.

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栏目链接即使求出回归方程也是毫无意义的,用其估计和预测也是不可信的.变式迁移1.某农场对单位面积化肥用量x(kg)和水稻相应产量y(kg)的关系作了统计,得到数据如下:x15202530354045y330345365405445450455如果x与y之间具有线性相关关系,求出回归直线方程,并预测当单位面积化肥用量为32kg时水稻的产量大约是多少(精确到0.01kg).

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栏目链接变式1.某农场对单位面积化肥用量x(kg)和水稻相应产量y解析:列表如下:序号xyx2xy11533022549502203454006900325365625912543040590012150535445122515575640450160018000745455202520475∑2102795700087175变式迁移

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栏目链接解析:列表如下:序号xyx2xy1153302254950变式迁移

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栏目链接变式学习目标栏目链接题型二相关分析项例2某同学6次考试的数学、语文成绩在班中的排名如下表:数学名次x765321语文名次y13119642

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栏目链接题型二相关分析项例2某同学6次考试的数学、语文成绩在班中

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栏目链接学习目标栏目链接t493625941y13119642

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栏目链接t493625941y13119642学习目标

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栏目链接学习目标栏目链接变式训练2.(2013·山东济宁高二检测)已知某校5个学生的数学和物理成绩如下:学生的编号12345数学成绩x8075706560物理成绩y7066686462

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栏目链接变式2.(2013·山东济宁高二检测)已知某校5个学生的数(1)通过大量事实证明发现,一个学生的数学成绩和物理成绩是具有很强的线性相关关系的,在上述表格中,用x表示数学成绩,用y表示物理成绩,求y关于x的回归方程.(2)利用残差分析回归方程的拟合效果,若残差和在(-0.1,0.1)范围内,则称回归方程为

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