state命令中reg能做二元回归模型吗?

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state命令

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一、回归

reg rlag audit_opinion du net_profit lev size total_assets_growth_rate eps net_asset_per_share jian_ren ind liquidity state

二、Person相关系数

pwcorr audit_opinion du net_profit lev size total_assets_growth_rate eps jian_ren ind liquidity state,sig

order stkcd accper auditing_date corporate_reporting_date first_booking_date rlag arlag rrlag urlag delay_pre audit_opinio

> n du net_profit loss size lev total_assets_growth_rate eps jian_ren ind liquidity state finance utilities prop

二元logistic逻辑回归分析2

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logistic模型方法的运用分析

一. 《基于logistic模型的失地农民土地征收意愿影响因素研究。》

1. 构建模型:,文中因变量的量化取值,当农户愿意土地被征收时,取值1,当农户不愿意

土地被征收时,取值0。

2. 变量描述及赋值:采用李克特5分量表法进行赋值,对与征地意愿有正向作用的因素从

非常同意到非常不同意分别赋值5、4、3、2、1,对负向作用的因素从非常同意到非常不同意分别赋值1、2、3、4、5;而家庭人口特征和区位特征则采取实际量化值。

3.结果分析: 3.1模型检验

模型系数检验:似然比卡方检验的观测值48.460,概率p值为0.000,小于0.05,说明模型整体显著。

-2对数似然值检验:-2倍的对数似然函数值为105.111,说明模型拟合度较理。 R Square检验:R方值越大模型越优。NagelkerkeR2值为0.384,说明模型拟合度较好。 Overall Percentage : 观察Overall Percentage值,如果为92.4%,说明回归后模型总预测正确率为92.4%,与步骤0的90.8%比,提高1.6%,说明模型预测效果较理想。 变量的显著性检验:显著性水平的值代表变量对模型显著影响的大小。

是x1

实验二 一元线性回归模型

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实验二 一元线性回归模型

【实验目的】

掌握一元线性回归模型的建模方法。 【实验内容】

一、我国税收预测模型;

二、建立中国城镇居民消费函数。 【实验步骤】

(以我国税收预测模型为例)

一、启动EViews软件:

进入Windows/双击Eviews快捷方式,进入EViews窗口,或点击开始/程序/Econometrics Views,进入EViews窗口。

二、建立工作文件: 键入CREATE A 85 97 三、输入数据

1.键入命令:DATA Y X

2.输入每个变量的统计数据。 四、图形分析:

1.趋势图:PLOT Y X 2.相关图:SCAT X Y 五、估计线性回归模型: 命令方式 LS Y C X

六、建立城镇居民消费模型(以菜单方式) 1.建立工作文件:

⑴点击File╲New╲Workfile(将弹出一个工作文件对话框); ⑵选择undated or irregular(非时序数据,数据个数选8) 点击OK。

2.输入数据:

⑴键入命令:DATA Y X

⑵输入每个变量的统计数据。 3.图形分析:

⑴趋势图:PLOT Y X ⑵相关图:SCAT X Y 4.估计线性回归模型: 菜单方式

⑴点击Qu

利用SPSS进行logistic回归分析(二元、多项)

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线性回归是很重要的一种回归方法,但是线性回归只适用于因变量为连续型变量的情况,那如果因变量为分类变量呢?比方说我们想预测某个病人会不会痊愈,顾客会不会购买产品,等等,这时候我们就要用到logistic回归分析了。Logistic回归主要分为三类,一种是因变量为二分类得logistic回归,这种回归叫做二项logistic回归,一种是因变量为无序多分类得logistic回归,比如倾向于选择哪种产品,这种回归叫做多项logistic回归。还有一种是因变量为有序多分类的logistic回归,比如病重的程度是高,中,低呀等等,这种回归也叫累积logistic回归,或者序次logistic回归。 二值logistic回归:

选择分析——回归——二元logistic,打开主面板,因变量勾选你的二分类变量,这个没有什么疑问,然后看下边写着一个协变量。有没有很奇怪什么叫做协变量?在二元logistic回归里边可以认为协变量类似于自变量,或者就是自变量。把你的自变量选到协变量的框框里边。

细心的朋友会发现,在指向协变量的那个箭头下边,还有一个小小的按钮,标着a*b,这个按钮的作用是用来选择交互项的。我们知道,有时候两个变量合在一起会产生新的效应,比如年龄和结婚

几种热力学模型应用于二元合金中

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几种热力学模型应用于二元合金中

各组元活度计算的研究1

许 帅1,2,3 宋冰宜1,2,3 蒋文龙1,2,3* 杨 斌1,2,3

(1.昆明理工大学真空冶金国家工程实验室 昆明 650093;2.复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室 昆明 650093;3.云南省有色金属真空冶金重点实验室 昆明 650093)

Investigation of thermodynamic models applying in calculating

the activities of each component in binary alloys

Xu Shuai1,2,3, Song Binyi1,2,3, Jiang Wenlong1,2,3*, Yang Bin1,2,3 (1. National Engineering Laboratory for Vacuum Metallurgy, Kunming 650093, China;

2. State Key Laboratory of Complex Non-ferrous Metal Resources Clear Utilization, Kunming 650093,

第二章 一元线性回归模型

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第二章 一元线性回归模型

1.中国居民人均消费模型

从总体上考察中国居民收入与消费支出的关系。表2.1给出了1990年不变价格测算的中国人均国内生产总值(GDPP)与以居民消费价格指数(1990年为100)所见的人均居民消费支出(CONSP)两组数据。

表2.1 中国居民人均消费支出与人均GDP (单位:元/

1) 建立模型,并分析结果。

输出结果为:

对应的模型表达式为:

CONSP 201.107 0.3862GDPP

(13.51) (53.47) R2 0.9927,F 2859.23,DW 0.55

从回归估计的结果可以看出,拟合度较好,截距项和斜率项系数均通过了t检验。 中国人均消费增加10000元,GDP增加3862元。

1. 线性回归模型估计

表2.2给出黑龙江省伊春林区1999年16个林业局的年木材采伐量和相应伐木剩余物数据。利用该数据(1)画散点图;(2)进行OLS回归;(3)预测。

表2.2 年剩余物yt和年木材采伐量xt数据

林业局名 乌伊岭 东风 新青 红星 五营 上甘岭 友好 翠峦 乌马河 美溪 大丰 南岔

年木材剩余物yt(万m3) 年木材采伐量xt(万m3)

26.13

23.49 21.97 11.53 7.18

2 一元线性回归模型

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计量经济学

第二章 经典单方程计量经济学模型: 一元线性回归模型 回归分析概述 一元线性回归模型的参数估计 一元线性回归模型检验 一元线性回归模型预测 实例

计量经济学

§2.1

回归分析概述

一、变量间的关系及回归分析的基本概念 二、总体回归函数(PRF)

三、随机扰动项四、样本回归函数(SRF)

计量经济学

一、变量间的关系及回归分析的基本概念1. 变量间的关系

(1)确定性关系或函数关系:研究的是确定现 象非随机变量间的关系。

圆面积 f , 半径 半径2(2)统计依赖或相关关系:研究的是非确定现 象随机变量间的关系。

农作物产量 f 气温, 降雨量, 阳光, 施肥量

计量经济学

对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关 分析(correlation analysis)或回归分析 (regression analysis)来完成的正相关 线性相关 统计依赖关系 不相关 相关系数: 有因果关系 无因果关系 回归分析 相关分析 负相关 1 XY 1 正相关 非线性相关 不相关 负相关

计量经济学

注意 ①不线性相关并不意味着不相关。 ②有相关关系并不意味着一定有因果关系。 ③回归分析/相

2 一元线性回归模型

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计量经济学

第二章 经典单方程计量经济学模型: 一元线性回归模型 回归分析概述 一元线性回归模型的参数估计 一元线性回归模型检验 一元线性回归模型预测 实例

计量经济学

§2.1

回归分析概述

一、变量间的关系及回归分析的基本概念 二、总体回归函数(PRF)

三、随机扰动项四、样本回归函数(SRF)

计量经济学

一、变量间的关系及回归分析的基本概念1. 变量间的关系

(1)确定性关系或函数关系:研究的是确定现 象非随机变量间的关系。

圆面积 f , 半径 半径2(2)统计依赖或相关关系:研究的是非确定现 象随机变量间的关系。

农作物产量 f 气温, 降雨量, 阳光, 施肥量

计量经济学

对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关 分析(correlation analysis)或回归分析 (regression analysis)来完成的正相关 线性相关 统计依赖关系 不相关 相关系数: 有因果关系 无因果关系 回归分析 相关分析 负相关 1 XY 1 正相关 非线性相关 不相关 负相关

计量经济学

注意 ①不线性相关并不意味着不相关。 ②有相关关系并不意味着一定有因果关系。 ③回归分析/相

2.一元回归模型

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一元回归模型(1)

一、一元回归模型的定义:

? 1、回归的含义

回归分析研究的是一个变量(被解释变量)对另一个变量(解释变量)的依赖关系。其目的是通过后者的已知或设定值,去估计或预测前者的均值。 ? 2、统计关系与确定性关系

在经济研究中,主要处理的是经济变量之间统计依赖的关系。变量之间的关系是一种统计性的关系,而非确定性关系。 ? 3、回归与相关

相关分析:测度两个变量之间的线性关联程度,可以用相关系数来测量。对两个变量不加区分,都是随机变量。

回归分析:根据某个变量的设定值来估计或预测另外一个变量的平均值。解释变量是固定的(非随机的),被解释变量是随机的。

? 4、总体与样本的关系。 ? 总体:研究对象的全体。

? 个体:总体中的每个元素称为个体

? 样本:从总体中随机抽取的一组个体,称为样本

一个例子:

假设一个国家由60户居民组成,我们要研究每周家庭消费支出与可支配收入的关系。

入(X)

80 55 60

65 70 75

共计

325

100 65 70 74 80 85 88 462

120 79 84 90 94 98 445

140 80 93 95 103 108 113 115 707

160 102

用REG过程进行回归分析

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一、用REG过程进行回归分析

SAS/STAT中提供了几个回归分析过程,包括REG(回归)、RSREG(二次响应面回归)、ORTHOREG(病态数据回归)、NLIN(非线性回归)、TRANSREG(变换回归)、CALIS(线性结构方程和路径分析)、GLM(一般线性模型)、GENMOD(广义线性模型),等等。我们这里只介绍REG过程,其它过程的使用请参考《SAS系统――SAS/STAT软件使用手册》。 REG过程的基本用法为:

PROC REG DATA=输入数据集 选项; VAR 可参与建模的变量列表; MODEL 因变量=自变量表 / 选项; PRINT 输出结果; PLOT 诊断图形; RUN;

REG过程是交互式过程,在使用了RUN语句提交了若干个过程步语句后可以继续写其它的REG 过程步语句,提交运行,直到提交QUIT语句或开始其它过程步或数据步才终止。

例如,我们对SASUSER.CLASS中的WEIGHT用HEIGHT和AGE建模,可以用如下的简单REG 过程调用:

proc reg data=sasuser.class; var weight height age; model weight=height age;