MS03变量间的相关关系统计案例.docx
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1、变量间的相关关系统计案例一、变量间的相关关系1 .常见的两变量之间的关系有两类:一类是函数关系,另一类是相关关系;与函数关系不同,相关关系是一种非确定性关系.2 .从散点图上看,点分布在从左下角到右上角的区域内,两个变量的这种相关关系称为正相去,点分布在左上角到右下角的区域内,两个变量的相关关系为负娱二、两个变量的线性相关1 .从散点图上看,如果这些点从整体上看大致分布在通过散点图中心的一条直线附近,称两个变量之间具有线性相关关系,这条直线叫线性回归方程.-盯_2 .回归直线方程为9=版+4,其中=b=-t-a=y-bxnx/=1-23 .通过求Q=X(y-菽La)的最小值而得到回归直线的方法
2、,即求回归直线,使得样本数据的点到它的距离的平方J最小,这一方法叫做最小二乘法.4 .相关系数当r0时,表明两个变量正相关;当rVO时,表明两个变量负相关.I的绝对值越接近于1,表明两个变量的线性相关性越强.r的绝对值越接近于0时,表明两个变量之间Ili乎不存在线性相关关系.通常IrI大于0.75时,认为两个变量有很强的线性相关性.三、独立性检验1 .2X2列联表:假设有两个分类变量X和Y,它们的值域分别为x“X2和y,yz,其样本频数列联表(称2X2列联表)为:1y2总计Xlaba+bX2Cdc-d总计0+cb+dq+b+c+d心=(a+b)(;黑濯d)(c+J)(其中“=+b+d为样本容量
3、)2 .用烂的大小可以决定是否拒绝原来的统计假设%,若腔值较大,就拒绝”,即拒绝事件A与8无关.3 .当烂23.841时,则有95%的把握说事件A与B有关;当K226.635时,则有99%的把握说事件A与B有关;当KW2.706时,则认为事件A与5无关.例1:某商品销售量M件)与销售价格%(元/件)负相关,则其回归方程可能是()AJ=-2x100B.y=2x+100C.y=-2x100D.y=2x100解:B、D为正相关,C$,中值恒为负,不符合题意.例2:两个变量y与X的回归模型中,分别选择了4个不同模型,它们的相关指数R2如下,其中拟合效果最好的模型是()A.模型1的相关指数R2为0.98
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