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多重线性回归与相关.ppt

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主要内容医学上,许多现象之间都有相互联系,例如:身高与体重、父亲身高与儿子身高、体温与脉搏、产前检查与婴儿体重、乙肝病毒与乙肝等。
在这些有关系的现象中,它们之间联系的程度和性质也各不相同。
关系:可以说乙肝病毒感染是前因,得了乙肝是后果,乙肝病毒和乙肝之间是因果关系;但是,有的现象之间因果不清,只是伴随关系,例如丈夫的身高和妻子的身高之间,就不能说有因果关系。为了研究父亲与成年儿子身高之间的关系,卡尔.皮尔逊测量了1078对父子的身高。把1078对数字表示在坐标上,如图。
它的形状象一块橄榄状的云,中间的点密集,边沿的点稀少,其主要部分是一个椭圆。一、相关的类型二、相关系数一个产科医师发现孕妇尿中雌三醇含量与产儿的体重有关。
于是设想,通过测量待产妇尿中雌三醇含量,可以预测产儿体重,以便对低出生体重进行预防。因此收集了31例待产妇24小时的尿,测量其中的雌三醇含量,同时记录产儿的体重。
问尿中雌三醇含量与产儿体重之间相关系数是多少?是正相关还是负相关?

分析问题:总体-样本、目的、变量、关系编号
(1)
SPSS计算程序从计算结果可以知道,31例待产妇尿中雌三醇含量与产儿体重之间呈正相关,相关系数是0.61。根据资料类型选择不同的方法计算r问题:我们能否得出结论:待产妇尿中雌三醇含量与产儿体重之间成正相关,相关系数是0.61?为什么?三、相关系数的假设检验对相关系数的假设检验,常用t检验,选用统计量t的计算公式如下:
H0:=0
H1:≠0
=0.05
r=0.61,n=31,代入公式t=另外的例子:
1、身高与肺活量的简单相关系数2、体重与肺活量的简单相关系数3、身高与体重的简单相关系数第一节偏相关一、概念当控制一个变量时,偏相关系数的计算公式:




身高与肺活量的偏相关系数(体重为控制变量)PARTIALCORRELATIONCOEFFICIENTS

Controllingfor..X1(身高)

Y(肺活量)X2(体重)

Y1.0000.569
(0)(26)
P=.P=.002

X2.5691.0000
(26)(0)
P=.002P=.一、回归方程
二、回归系数
三、回归系数的假设检验
四、直线回归的应用知道了两个变量之间有直线相关关系,并且一个变量的变化会引起另一个变量的变化,这时,如果它们之间存在准确、严格的关系,它们的变化可用函数方程来表示,叫它们是函数关系,它们之间的关系式叫函数方程。但在实际生活当中,由于其它因素的干扰,许多双变量之间的关系并不是严格的函数关系,不能用函数方程反映,为了区别于两变量间的函数方程,我们称这种关系式为直线回归方程,这种关系为直线回归.

直线回归就是用来描述一个变量如何依赖于另一个变量。
其任务就是要找出一个变量随另一个变量变化的直线方程,我们把这个直线方程叫做直线回归方程。
一、回归方程a称为截距(intercept),表示X取值为0时Y的平均水平。
b称为回归系数(regressioncoefficient)或直线的斜率(slope),表示X每变化一个单位时,Y平均改变b个单位。

b>0时,随X的增大而增大;
b<0时,随X的增大而减小;
b=0时,直线与X轴平行,Y与X无直线关系二、回归系数这就是我们求得的二者关系的回归方程SPSS程序回归直线的描绘=2.15+0.061X三、回归系数的假设检验回归系数的检验方法有两种:
(1)方差分析
(2)t检验
两种方法是等价的。(1)方差分析因变量Y的变异的分解不考虑回归时,Y的总变异SS总全部视为随机误差;而回归以后,回归的贡献使得随机误差减小为SS剩。如果两变量间总体回归关系确实存在,回归的贡献就应当大于随机误差;大到何种程度时可以认为具有统计意义,可计算如下的F统计量:自由度分别是:ν回=1,ν残=n-2	

MS回与MS残分别称为回归均方和残差均方。

求得F值后查F界值表得到P值,最后按所取水准作出总体回归关系是否成立的推断结论。(2)t检验:

H0:β=0
H1:β≠0
α=0.05

统计量t的计算公式为:






自由度=n-2
例1:
H0:β=0
H1:β≠0
α=0.05对于一元线性回归来说,方差分析与t检验是完全等价的,且有关系式:

利用SPSS实现直线回归:四、直线回归的应用3.利用回归方程进行统计控制
利用回归方程进行逆估计,即要求因变量y的容许取值范围,逆向估计X的取值范围。
五、应用直线相关与回归的注意事项(一)注意事项3.利用散点图
对于性质不明确的两组数据,可先做散点图,在图上看它们有无关系、关系的密切程度、是正相关还是负相关,然后再进行相关回归分析。4.变量范围
相关分析和回归方程仅适用于样本的原始数据范围之内,超出了这个范围,我们不能得出两变量的相关关系和回归
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多重线性回归与相关

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