经济预测与决策第五章回归分析预测法.pptx

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第5章 回归分析预测法;本章学习目标;5.1 回归分析法概述;5.2 一元线性回归预测法;5.2.1 一元线性回归预测法原理;2.预测模型求解;一元线性回归预测模型为:;【实例5-1】已知A产品2008年1~10月销售量与利润数据,详见表5-1。试建立它们之间的一元线性回归模型。;【解】 首先建立计算表,详见表5-2。;其次,基于计算表5-2来计算系数a和b。;3.相关分析;;评价两个变量之间线性相关关系强弱的另一个指标是相关系数。相关系数r有两种定义:;正相关:如果x,y变化的方向一致,如身高与体重的关系,r>0;一般地, ?|r|>0.95 存在显著性相关; ?|r|≥0.8 高度相关; ?0.5≤|r|<0.8 中度相关; ?0.3≤|r|<0.5 低度相关; ?|r|<0.3 关系极弱,认为不相关 负相关:如果x,y变化的方向相反,如吸烟与肺功能的关系,r<0; 无线性相关:r=0。;4.模型检验;t检验的基本过程为: 首先,通过公式计算t统计量;(3)F检验 所谓F检验就是通过构造F统计量; 通过了检验后,即可进行预测。;5.2.2 Excel在一元线性回归预测法的应用;linest函数的使用格式为:linest(value_y,value_x,const,stats) 其中, value_y为y值(因变量)所在行或列; value_x为x值(自变量)所在行或列; const为一逻辑值,用于指定是否将常量b强制设为0。如果const为TRUE或省略,b将按正常计算;如果const为FALSE,b将被设为0,并同时调整m使y=mx。 Stats为一逻辑值,指定是否返回附加回归统计值。如果stats为FALSE或省略,linest函数只返回系数m和常量b;如果stats为TRUE,则linest函数返回附加回归统计值,这时返回的数组为:;其中 (1)在B2:B11输入自变量(销售额)数据,C2:C11输入因变量(利润)数据。 (2)在B14:C18输入数组公式{=linest(c2:c11,b2:b11,,TRUE)}。输入方法为:选择区域B14:C18,按F2,输入“=linest(c2:c11,b2:b11,,TRUE)”(输入时不输双引号),然后按ctrl+shift+Enter组合键。B14:C18用于存储数组公式计算得到的结果,对应单元格计算结果的含义详见表5-6。;(3)单元格b20输入置信水平值α。 (4)单元格b22输入公式“=a14/a15”计算t值,单元格c22输入公式“=TINV(b20,b17)”返回置信水平值α,自由度为n-2的标准t值; (5)单元格b23输入公式“=a17”等于a17单元格的F值,单元格c23输入公式“=FINV(b20,1,b17)”返回置信水平值α,自由度为(1,n-2)的标准t值; (6)在单元格b26预测时自变量值,在单元格b26输入预测公式“=a4+b14*b26”。 ;5.3 多元线性回归预测法;5.3.1 多元线性回归预测法原理;2.预测模型求解;【实例5-2】已知B产品的需求量与个人收入及价格的关系,详见表5-7。试建立模型来预测收入为1500元和价格为8元时产品B的需求量。;3.模型检验;(3)F检验 所谓F检验就是通过构造F统计量;(4)t 检验 以上R检验和t检验都是将所有自变量作为一个整体来检验它们与y的相关程度和解释能力,并没有说明每个自变量对y的影响。t检验可以判别每个自变量对y的影响。 回归模型是一种统计模型,是从观测数据中得到的。t 检验就是用 t 统计量对回归系 数b进行检验,其目的是检验变量 x 与变量 y 之间是否确实有关系,x是否影响y 。 t 统计量的计算公式如下:;t检验的基本步骤: 首先,通过公式计算t统计量;4.多重共性分析;消除多重共线性的常用方法:;5.3.2 Excel在多元线性回归预测法的应用;其中 (1)在B2:B11输入因变量(需求量)数据,C2:C11输入自变量(收入)数据,,D2:D11输入自变量(价格)数据。 (2)在B14:C18输入数组公式{=linest(b2:b11,c2:d11,,TRUE)}。输入方法为:选择区域B14:D18,按F2,输入=linest(b2:b11,c2:d11,,TRUE),然后按ctrl+shift+Enter组合键。B14:C18用于存储数组公式计算得到的结果,对应单元格计算结果的含义详见表5-9;(3)在单元格b20输入公式“=b14/b15”,将b20中公式复制到c20和d20,分别计算系数b2,b1和b0所对应的t值,单元格e20输入公式“=TINV(0.05,c17)”返回置信水平值为0.05,自由度为n-2的标准t值;;(4)在单元格b23输入格

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