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大多數(shù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)并不一定只有一個響應(yīng)變量和一個解釋變量。在大多數(shù)情況下,變量的數(shù)量會因研究的不同而有所變化。為了衡量這些多維變量之間的關(guān)系,需要使用多元回歸法。多元回歸分析如何應(yīng)用在統(tǒng)計學(xué)中?
一、多元回歸的特點
多元回歸允許人們從所有可能的角度來看待各種變量之間的關(guān)系。
它可以幫助你根據(jù)預(yù)測變量的變化來預(yù)測響應(yīng)變量的行為。
多元回歸可應(yīng)用于各種機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域、經(jīng)濟、科學(xué)和醫(yī)學(xué)研究。
二、多元回歸示例
一位農(nóng)業(yè)專家決定研究某個地區(qū)被毀壞的農(nóng)作物。他收集了有關(guān)近期氣候變化、供水、灌溉方法、殺蟲劑使用等方面的數(shù)據(jù)。了解農(nóng)作物變黑、不結(jié)果和很快干枯的原因。
在上述例子中,專家決定收集上述數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)就是自變量。這些變量將影響因變量,而因變量只是農(nóng)作物的狀況。在這種情況下,使用單一回歸是一個糟糕的選擇,而多元回歸可能會起到作用。
三、實現(xiàn)多元回歸的步驟
步驟 1:選擇特征
首先,您需要選擇一個驅(qū)動多元回歸的特征。這個特征對因變量的變化有很大影響。
第 2 步:歸一化特征
既然我們已經(jīng)選定了特征,那么就應(yīng)該在一定范圍內(nèi)(最好是 0-1)對其進行縮放,這樣分析起來就會容易一些。
要改變每個特征的值,我們可以使用
步驟 3:選擇損失函數(shù)并提出假設(shè)
提出的假設(shè)只是對響應(yīng)變量的預(yù)測值,用 h(x) 表示。
損失函數(shù)是當(dāng)假設(shè)預(yù)測值錯誤時計算出的損失。成本函數(shù)是為那些預(yù)測錯誤的假設(shè)處理的成本。
步驟 4:最小化成本和損失函數(shù)
成本函數(shù)和損失函數(shù)相互依賴。因此,為了最小化這兩個函數(shù),可以在數(shù)據(jù)集上運行最小化算法。然后,這些算法會調(diào)整假設(shè)的參數(shù)。
梯度下降算法是可以使用的最小化算法之一。
步驟 5:測試假設(shè)
然后用測試集測試提出的假設(shè),以檢查其準(zhǔn)確性和正確性。
四、多元回歸的優(yōu)缺點
1.優(yōu)點
多元回歸法有助于找出多個變量或特征之間的關(guān)系。
它還能確定自變量和因變量之間的相關(guān)性。
2.缺點:
多元回歸技術(shù)需要高級數(shù)學(xué)計算。
比較復(fù)雜。
多元回歸模型的輸出難以分析。
輸出結(jié)果可能存在誤差。
多元回歸用于較大的數(shù)據(jù)集時比用于較小的數(shù)據(jù)集時效果更好。
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閱讀原文:http://cheshan.cn/news/14633_62.html
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