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收藏词条   编辑词条 一元线性回归预测法

创建时间:2008-08-02

一元线性回归预测法的概念

一元线性回归预测法是分析一个因变量与一个自变量之间的线性关系的预测方法。常用统计指标:平均数、增减量、平均增减量

一元线性回归预测基本思想

确定直线的方法是最小二乘法最小二乘法的基本思想:最有代表性的直线应该是直线到各点的距离最近。然后用这条直线进行预测。

一元线性回归预测模型的建立

1、选取一元线性回归模型的变量;

2、绘制计算表和拟合散点图;

3、计算变量间的回归系数及其相关的显著性;

4、回归分析结果的应用。

模型的检验

1、经济意义检验:就是根据模型中各个参数的经济含义,分析各参数的值是否与分析对象的经济含义相符。

2、回归标准差检验

3、拟合优度检验

4、回归系数的显著性检验

利用回归预测模型进行预测

可以分为:点预测和置信区间预测法

1、点预测法:将自变量取值带入回归预测模型求出因变量的预测值。

2、置信区间预测法:估计一个范围,并确定该范围出现的概率。置信区间的大小的影响的因素:a、因变量估计值;b、回归标准差;C、概率度t;

一元线性回归分析预测法模型分析

一元线性回归分析预测法,是根据自变量x和因变量Y的相关关系,建立x与Y的线性回归方程进行预测的方法。由于市场现象一般是受多种因素的影响,而并不是仅仅受一个因素的影响。所以应用一元线性回归分析预测法,必须对影响市场现象的多种因素做全面分析。只有当诸多的影响因素中,确实存在一个对因变量影响作用明显高于其他因素的变量,才能将它作为自变量,应用一元相关回归分析市场预测法进行预测。

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