多元线性回归的计算方法
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多元线性回归方法
多元线性回归是一种统计模型,用于建立多个自变量和一个因变量之间的关系。
它是简单线性回归在多个自变量情况下的扩展。
多元线性回归的数学模型为:
Y = β0 + β1*X1 + β2*X2 + ... + βp*Xp + ε
其中,Y是因变量,X1, X2, ..., Xp是自变量,β0, β1, β2, ..., βp是回归系数,ε是随机误差。
多元线性回归的求解通常使用最小二乘法,通过最小化误差平方和的方式来估计回归系数。
多元线性回归的步骤包括:
1. 收集数据:收集因变量和自变量的实际观测值。
2. 数据预处理:对数据进行清洗、缺失值处理、异常值处理等。
3. 模型选择:根据实际情况选择合适的自变量。
4. 估计回归系数:使用最小二乘法估计回归系数。
5. 模型拟合:利用估计的回归系数构建多元线性回归模型。
6. 模型评估:根据一些统计指标,如R方值、调整R方值、F统计量等,来评估模型的拟合效果。
7. 模型预测:利用构建的回归模型进行新样本的预测。
多元线性回归在实际中广泛应用于预测和建模,可以用于探究自变量对因变量的影响程度以及自变量之间的相互关系。
多元线性回归的计算模型多元线性回归模型的数学表示可以表示为:Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+ε,其中Y表示因变量,Xi表示第i个自变量,βi表示第i个自变量的回归系数(即自变量对因变量的影响),ε表示误差项。
1.每个自变量与因变量之间是线性关系。
2.自变量之间相互独立,即不存在多重共线性。
3.误差项ε服从正态分布。
4.误差项ε具有同方差性,即方差相等。
5.误差项ε之间相互独立。
为了估计多元线性回归模型的回归系数,常常使用最小二乘法。
最小二乘法的目标是使得由回归方程预测的值与实际值之间的残差平方和最小化。
具体步骤如下:1.收集数据。
需要收集因变量和多个自变量的数据,并确保数据之间的正确对应关系。
2.建立模型。
根据实际问题和理论知识,确定多元线性回归模型的形式。
3.估计回归系数。
利用最小二乘法估计回归系数,使得预测值与实际值之间的残差平方和最小化。
4.假设检验。
对模型的回归系数进行假设检验,判断自变量对因变量是否显著。
5. 模型评价。
使用统计指标如决定系数(R2)、调整决定系数(adjusted R2)、标准误差(standard error)等对模型进行评价。
6.模型应用与预测。
通过多元线性回归模型,可以对新的自变量值进行预测,并进行决策和提出建议。
多元线性回归模型的计算可以利用统计软件进行,例如R、Python中的statsmodels库、scikit-learn库等。
这些软件包提供了多元线性回归模型的函数和方法,可以方便地进行模型的估计和评价。
在计算过程中,需要注意检验模型的假设前提是否满足,如果不满足可能会影响到模型的可靠性和解释性。
总而言之,多元线性回归模型是一种常用的预测模型,可以分析多个自变量对因变量的影响。
通过最小二乘法估计回归系数,并进行假设检验和模型评价,可以得到一个可靠的模型,并进行预测和决策。
多元线性回归方程公式
多元线性回归是一种数理统计方法,它将一个或多个自变量与多个因变量的关系进行描述和建模的一种方法。
它能够识别自变量与因变量之间的相关关系并用于预测,通常会以一个函数的形式来进行建模。
多元线性回归的一般形式是一个拟合的函数:
y=b0 + b1*x1 + b2*x2 +…… +bn*xn
其中,y是因变量,X1,X2,…,xn是自变量,b0,b1,b2,…,bn是参数。
多元线性回归可以用来应用于多种场合,比如分析市场营销数据,探索客户满意度,研究葡萄酒品质等。
通过多元线性回归,我们可以更深入地分析数据,找出自变量与因变量之间的关系。
此外,多元线性回归还可以有效地用于预测目标变量。
只要设计合理的模型,便可以用多元线性回归方程来预测一个变量如何受另一变量的影响。
总之,多元线性回归是一种有效的统计分析手段,可以进行有效的数据分析和预测,有助于更好地理解数据之间的关系,并帮助企业更有效地利用这些数据。
多元线性回归的计算模型Y=β0+β1X1+β2X2+...+βnXn+ε其中,Y表示因变量,X1、X2、..、Xn表示自变量,β0、β1、β2、..、βn表示模型的回归系数,ε表示误差项。
为了估计模型参数,需要使用拟合准则,通常使用最小二乘法来拟合多元线性回归模型。
最小二乘法的目标是最小化残差平方和,即最小化观测值与预测值之间的差异。
计算多元线性回归模型的步骤如下:1.收集数据:收集因变量和自变量的数据,确保数据的质量和准确性。
2.确定模型:根据研究目的和领域知识,选择自变量和因变量之间的关系。
3.拟合模型:使用最小二乘法估计模型的回归系数。
通过求解正规方程组或优化算法,得到回归系数的估计值。
4.模型评估:通过拟合优度、均方根误差等指标评估模型的拟合程度和预测能力。
5.参数显著性检验:使用t检验或F检验检验模型的回归系数是否显著不为零。
6.模型解释和预测:根据模型的回归系数和预测值,解释因变量与自变量之间的关系,并进行预测。
在实际应用中,多元线性回归模型可以用于各种研究领域的预测和解释。
例如,在经济学中,可以使用多元线性回归模型来解释产品价格受供需关系、成本、市场竞争等因素的影响。
在医学研究中,可以使用多元线性回归模型来预测患者疾病风险受年龄、性别、生活方式等因素的影响。
为了提高多元线性回归模型的准确性和可靠性,在模型构建过程中需要关注数据的预处理、变量选择、非线性关系的建模等问题。
此外,还可以使用交叉验证、岭回归、Lasso回归等方法来优化模型的拟合和预测能力。
综上所述,多元线性回归是一种常用的统计模型,可以用于解释多个自变量与因变量之间的关系。
通过估计模型的回归系数,可以根据自变量的取值预测因变量的值,并进行因素的解释和分析。
在实际应用中,需要注意模型的评估和改进,以提高模型的拟合和预测能力。
多元线性回归模型多元线性回归是一种用于分析多个自变量与一个因变量之间关系的统计方法。
在这种分析中,我们试图根据已知自变量的值来预测因变量的值。
该模型常用于市场研究、金融分析、生物统计和其他领域。
在本文中,我们将介绍多元线性回归的基础概念和实践应用。
一般来说,线性回归的目的是找到一个线性函数y=ax+b来描述一个因变量y与一个自变量x的关系。
但是,在现实生活中,我们通常需要考虑多个自变量对因变量的影响。
这时就需要采用多元线性回归模型来描述这种关系。
多元线性回归模型可以表示为:y=b0 + b1x1 + b2x2 + … + bnxn + ε其中,y是因变量,x1, x2, …, xn是自变量,b0, b1, b2, …, bn是回归系数,ε是误差项,反映了因变量和自变量之间未能被回归方程中的自变量解释的差异。
多元线性回归的重要性质是,每个自变量对因变量的影响是独立的。
也就是说,当我们同时考虑多个自变量时,每个自变量对因变量的解释将被考虑到。
多元线性回归模型的核心是确定回归系数。
回归系数表明了自变量单位变化时,因变量的变化量。
确定回归系数的一种方法是最小二乘法。
最小二乘法是一种通过最小化实际值与预测值之间的差值来确定回归系数的方法。
我们可以使用矩阵运算来计算回归系数。
设X为自变量矩阵,y为因变量向量,则回归系数向量b可以通过以下公式计算:b = (XTX)-1XTy其中,XT是X的转置,(XTX)-1是X的逆矩阵。
在计算回归系数之后,我们可以使用多元线性回归模型来预测因变量的值。
我们只需要将自变量的值代入回归方程中即可。
但是,我们需要记住,这种预测只是基于样本数据进行的,不能完全代表总体数据。
多元线性回归模型有很多实际应用。
一个常见的例子是用于市场营销中的顾客预测。
通过对顾客的年龄、性别、教育程度、收入等数据进行分析,可以预测他们的购买行为、购买频率和购买方式等,这些预测结果可以帮助企业做出更好的营销决策。
受约束回归在建立回归模型时,有时根据经济理论需对模型中变量的参数施加一定的约束条件。
如:0阶齐次性条件的消费需求函数1阶齐次性条件的C-D生产函数模型施加约束条件后进行回归,称为受约束回归(restricted regression);不加任何约束的回归称为无约束回归(unrestricted regression)。
受约束回归一、模型参数的线性约束二、对回归模型增加或减少解释变量三、参数的稳定性*四、非线性约束讨论:如果约束条件无效,RSSR 与RSSU的差异较大,计算的F值也较大。
于是,可用计算的F统计量的值与所给定的显著性水平下的临界值作比较,对约束条件的真实性进行检验。
注意,kU-k R恰为约束条件的个数。
合并两个时间序列为( 1,2,…,n 1,n 1+1,…,n 1+n 2),则可写出如下无约束回归模型⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛=⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛212121μμαβX 00X Y Y 如果α=β,表示没有发生结构变化,因此可针对如下假设进行检验:H 0: α=β(*)式施加上述约束后变换为受约束回归模型(*)⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛=⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛212121μμβX X Y Y (**)例中国城镇居民食品人均消费需求的邹氏检验。
1、参数稳定性检验1981~1994:)ln(92.0)ln(08.0)ln(05.163.3)ˆln(01P P X Q −−+=RSS 1=0.0032401995~2001:1ln 71.0ln 06.3ln 55.078.13ln P P X Q +−+=(9.96) (7.14) (-5.13) (1.81)1981~2001:1ln 39.1ln 14.0ln 21.100.5ln P P X Q −−+=(14.83) (27.26) (-3.24) (-11.17)在中国城镇居民人均食品消费需求例中,对零阶齐次性的检验:LR= -2(38.57-38.73)=0.32(1)=3.84,给出α=5%、查得临界值χ20.05判断:LR< χ2(1),不拒绝原约束的假设,0.05表明:中国城镇居民对食品的人均消费需求函数满足零阶齐次性条件。
多元线性回归公式了解多元线性回归的关键公式多元线性回归公式是一种常用的统计学方法,用于探究多个自变量与一个连续因变量之间的关系。
在进行多元线性回归分析时,我们需要理解和掌握以下几个关键公式。
一、多元线性回归模型多元线性回归模型可以表示为:Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ε其中,Y代表因变量(被预测变量),X1、X2、...、Xn代表自变量(预测变量),β0、β1、β2、...、βn代表模型的参数,ε代表误差项。
二、回归系数估计公式在多元线性回归分析中,我们需要通过样本数据来估计回归模型的参数。
常用的回归系数估计公式是最小二乘法(Ordinary Least Squares, OLS)。
对于模型中的每个参数βi,其估计值可以通过以下公式计算:βi = (Σ(xi - x i)(yi - ȳ)) / Σ(xi - x i)²其中,xi代表自变量的观测值,x i代表自变量的样本均值,yi代表因变量的观测值,ȳ代表因变量的样本均值。
三、相关系数公式在多元线性回归中,我们通常会计算各个自变量与因变量之间的相关性,可以通过采用皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)来衡量。
相关系数的公式如下:r(Xi, Y) = Σ((xi - x i)(yi - ȳ)) / sqrt(Σ(xi - x i)² * Σ(yi - ȳ)²)其中,r(Xi, Y)代表第i个自变量与因变量之间的相关系数。
四、R平方(R-squared)公式R平方是判断多元线性回归模型拟合程度的重要指标,表示因变量的方差能够被自变量解释的比例。
R平方的计算公式如下:R² = SSR / SST其中,SSR为回归平方和(Sum of Squares Regression),表示自变量对因变量的解释能力。
SST为总平方和(Sum of Squares Total),表示因变量的总变化。
多元线性回归模型多元线性回归模型是一种广泛应用于统计学和机器学习领域的预测模型。
它通过使用多个自变量来建立与因变量之间的线性关系,从而进行预测和分析。
在本文中,我们将介绍多元线性回归模型的基本概念、应用场景以及建模过程。
【第一部分:多元线性回归模型的基本概念】多元线性回归模型是基于自变量与因变量之间的线性关系进行建模和预测的模型。
它假设自变量之间相互独立,并且与因变量之间存在线性关系。
多元线性回归模型的数学表达式如下:Y = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βnXn + ε其中,Y表示因变量,X1、X2、…、Xn表示自变量,β0、β1、β2、…、βn表示回归系数,ε表示误差项。
回归系数表示自变量对因变量的影响程度,误差项表示模型无法解释的部分。
【第二部分:多元线性回归模型的应用场景】多元线性回归模型可以应用于各种预测和分析场景。
以下是一些常见的应用场景:1. 经济学:多元线性回归模型可以用于预测GDP增长率、失业率等经济指标,揭示不同自变量对经济变量的影响。
2. 医学研究:多元线性回归模型可以用于预测患者的生存时间、治疗效果等医学相关指标,帮助医生做出决策。
3. 市场研究:多元线性回归模型可以用于预测产品销量、市场份额等市场相关指标,帮助企业制定营销策略。
4. 社会科学:多元线性回归模型可以用于研究教育水平对收入的影响、家庭背景对孩子成绩的影响等社会科学问题。
【第三部分:多元线性回归模型的建模过程】建立多元线性回归模型的过程包括以下几个步骤:1. 数据收集:收集自变量和因变量的数据,确保数据的准确性和完整性。
2. 数据清洗:处理缺失值、异常值和离群点,保证数据的可靠性和一致性。
3. 特征选择:根据自变量与因变量之间的相关性,选择最相关的自变量作为模型的输入特征。
4. 模型训练:使用收集到的数据,利用最小二乘法等统计方法估计回归系数。
5. 模型评估:使用误差指标(如均方误差、决定系数等)评估模型的拟合程度和预测性能。
多元线性返回的预计要收之阳早格格创做纲要正在本质经济问题中,一个变量往往受到多个变量的效率.比圆,家庭消耗开销,除了受家庭可支配支进的效率中,还受诸如家庭所有的财产、物价火仄、金融机构进款本钱等多种果素的效率,表示正在线性返回模型中的阐明变量有多个.那样的模型被称为多元线性返回模型.多元线性返回的基根源基本理战基原预计历程与一元线性返回相共,然而由于自变量个数多,预计相称贫苦,普遍正在本质中应用时皆要借帮统计硬件.那里只介绍多元线性返回的一些基原问题.然而由于各个自变量的单位大概纷歧样,比圆道一个消耗火仄的闭系式中,人为火仄、受培养程度、工做、天区、家庭包袱等等果素皆市效率到消耗火仄,而那些效率果素(自变量)的单位隐然是分歧的,果此自变量前系数的大小本去不克不迭证明该果素的要害程度,更简朴天去道,共样人为支进,如果用元为单位便比用百元为单位所得的返回系数要小,然而是人为火仄对于消耗的效率程度并不变,所以得设念子将各个自变量化到统一的单位上去.前里教到的尺度分便有那个功能,简直到那里去道,便是将所有变量包罗果变量皆先转移为尺度分,再举止线性返回,受几个要害果素的效率,此时便需要用二个大概二个以上的效率果素动做自变量去阐明果变量的变更,那便是多元返回亦称多沉返回.当多个自变量与果变量之间是线性闭系时,所举止的返回分解便是多元性返回. 设y为果变量X1,X2…Xk为自变量,而且自变量与果变量之间为线性闭系时,则多元线性返回模型为:Y=b0+b1x1+…+bkxk+e其中,b0为常数项X1,X2…Xk为返回系数,b1为X1,X2…Xk牢固时,x1每减少一个单位对于y的效力,即x1对于y的偏偏返回系数;共理b2为X1,X2…Xk牢固时,x2每减少一个单位对于y的效力,即,x2对于y的偏偏返回系数,等等.如果二个自变量x1,x2共一个果变量y 呈线相闭时,可用二元线性返回模型形貌为:Y=b0+b1x1+…+bkxk+e其中,b0为常数项,X1,X2…Xk为返回系数,b1为X1,X2…Xk牢固时,x2每减少一个单位对于y的效力,即x2对于y的偏偏返回系数,等等.如果二个自变量x1,x2共一个果变量y呈线相闭时,可用二元线性返回模型形貌为:y = b0 + b1x1 + b2x2 + e修坐多元性返回模型时,为了包管返回模型具备劣良的阐明本收战预测效验,应最先注意自变量的采用,其规则是:(1)自变量对于果变量必须有隐著的效率,并呈稀切的线性相闭;(2)自变量与果变量之间的线性相闭必须是真正在的,而不是形式上的;(3)自变量之彰应具备一定的互斥性,即自变量之彰的相闭程度不该下于自变量与果变量之果的相闭程度;(4)自变量应具备完备的统计数据,其预测值简单决定.多元性返回模型的参数预计,共一元线性返回圆程一般,也是正在央供缺点仄圆战(Σe)为最小的前提下,用最小二乘法供解参数.以二线性返回模型为例,供解返回参数的尺度圆程组为解此圆程可供得b0,b1,b2的数值.亦可用下列矩阵法供得即多元线性返回分解预测法多元返回分解预测法,是指通过对于二上大概二个以上的自变量与一个果变量的相闭分解,修坐预测模型举止预测的要收.当自变量与果变量之间存留线性闭系时,称为多元线性返回分解.多元线性返回模型的考验多元线性返回模型与一元线性返回模型一般,正在预计出返回模型之后,要对于模型举止百般考验.多元线性返回模型的考验要收有:判决系数考验(R 考验),返回系数隐着性考验(T考验),返回圆程隐着性考验(F考验).1、判决系数考验.多元线性返回模型判决系数的定义与一元线性返回分解类似.判决系数R的预计公式为: R = R交近于1标明Y与X1, X2 ,…, Xk之间的线性闭系程度稀切;R交近于0标明Y与X1, X2 ,…, Xk之间的线性闭系程度不稀切.2、返回系数隐着性考验.正在多元返回分解中,返回系数隐着性考验是考验模型中每个自变量与果变量之间的线性闭系是可隐着.隐着性考验是通过预计各返回系数的t考验值举止的.返回系数的t考验值的预计公式为:= (j = 1,2,…,k),式中是返回系数的尺度好.正在多元返回模型中,某个变量返回系数的t考验不通过,证明该变量与果变量之间不存留隐着的线性相闭闭系,正在返回分解时便不妨将该变量删去,大概者根据情况做适合的安排,而后用剩下的自变量再举止返回分解.3、返回圆程的隐着性考验.返回圆程的隐着性考验是考验所有自变量动做一个完全与果变量之间是可有隐着的线性相闭闭系.隐着性考验是通过F考验举止的.F考验值的预计公式是:F(k ,n-k-1)= 多元返回圆程的隐着性考验与一元返回圆程类似,正在此也不再赘述.返回圆程的隐着性考验已通过大概是采用自变量时漏掉了要害的效率果素,大概者是自变量与果变量间的闭系利害线性的,应沉新修坐预测模型.多元线性返回预测模型的公式多元线性返回预测模型普遍公式为:多元线性返回模型中最简朴的是惟有二个自变量(n=2)的二元线性返回模型,其普遍形式为:底下以二元线性返回分解预测法为例,证明多元线性返回分解预测法的应用.二元线性返回分解预测法,是根据二上自变量与一个果变量相闭闭系举止预测的要收.二元线性返回圆程的公式为:式中::果变量;x1,x2:二个分歧自变量,即与果变量有稀切通联的效率果素.a,b1,b2:是线性返回圆程的参数.a,b1,b2是通过解下列的圆程组去得到.(2) 多元线性返回模型预测的粗确度多元线性返回模型表示一种天理局里与其余多种天理局里的依存闭系,那时其余多种天理局里共共对于一种天理局里爆收效率,动做效率其分散与死长的要害果素.设变量Y与变量X1,X2,…,Xm存留着线性返回闭系,它的n个样原瞅测值为Yj,Xj1,Xj2,…Xjm(j=1,2,n).可采与最小二乘法对于上式中的待估返回系数β0,β1,…,βm举止预计,供得β值后,即可利用多元线性返回模型举止预测了.预计了多元线性返回圆程之后,为了将它用于办理本质预测问题,还必须举止数教考验.多元线性返回分解的数教考验,包罗返回圆程战返回系数的隐著性考验.多元线性返回模型的粗度,不妨利用结余尺度好去衡量.S越小,则用返回圆程预测Y越透彻;反之亦然.归纳多元线性返回模型果为其支配简朴便当,预测能到达一定粗确度,已经正在尔国的社会科教、自然科教的各个范围收挥了巨大效率.该模型还不妨应用于经济教、死物教、情绪教、调理卫死、体育、农业、林业、商业、金融等各个范围.。
多元线性回归的计算方法
2011级数学基地班 杨万玺 1142012036
摘要:
回归分析是处理变量间相关关系的一种有效的统计方法。
分为一元与多元两大类,通过观测数据,寻找某些指标与变量间关系,当假设满足线性关系时,就使用线性回归方法建立模型,反应与预测未来趋势。
关键词:多元线性回归 数学模型 检验 正文:
一、多元线性回归模型建立
设因变量Y 与自变量12m X X X ,,线性相关,n 次观测数据:
()12;,,
,1i i i im y x x x i m =满足以下多元线性回归模型:
1011111
0111m m n
m nm n
y x x y x x ββββεββββε=++++⎧⎪⎨
⎪=++
++⎩(1.1)
其中i ε(i=1…n )是观测误差,一般假定21
(0,)N εσ,且互相独立。
记
111
11(1)
11,1m n n m m n nm y x x Y X y x
x ⨯⨯+⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝
⎭
,0111(1)1,n m n m βεββεεβ⨯+⨯⎛⎫
⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪== ⎪
⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭
则(1.1)可以写成矩阵形式:
⎩⎨⎧==+=n
I COV E X Y 2
),(,0)(σεεεεβ 为高斯—马尔柯夫线性模型(多元线性回归模型),并简记为),,(2
n I X Y σβ
二、模型参数估计
2.1 参数β的最小二乘估计
有n 组独立观测值,(x 1,y 1),(x 2,y 2),…,(x n ,y n ) 设 ⎩⎨
⎧===++=相互独立且,
n i i i i D E n i x y εεεσεεεββ..., ,0,...,2,1,212
10
记 ()∑∑==--==
=n
i i i n
i i
x y Q Q 1
2
101
2
10),(ββεββ 最小二乘法就是选择0β和1β的估计0
ˆβ,1ˆβ使得
),(m in )ˆ,ˆ(1
0,101
0ββββββQ Q = 解得 01
1
22ˆˆˆy x xy x y x x βββ⎧=-⎪⎨-=⎪-⎩
或 ()()
()
∑∑==---=n
i i
n
i i i
x x
y y x x
1
2
1
1ˆβ
其中∑∑====n i i n i i y n y x n x 111,1,∑∑====n i i i n i i y x n xy x n x 1
122
1,1.
(经验)回归方程为: )(ˆˆˆˆ1
10x x y x y -+=+=βββ 2.2 参数2σ的无偏估计
记 ()∑∑==-=--==n i n i i i
i
i
e y
y
x y
Q Q 1
1
22
101
0)ˆ(ˆˆ)ˆ,ˆ(ββββ 称Q e 为残差平方和或剩余平方和.
2σ的无偏估计为 )2(ˆ2-=n Q e e σ
称2ˆe σ为剩余方差(残差的方差), 2ˆe σ分别与0
ˆβ、1ˆβ独立 。
e σ
ˆ称为剩余标准差. 三、模型检验、预测、控制
3.1 回归方程的显著性检验
对回归方程x Y 10ββ+=的显著性检验,归结为对假设
0:;0:1110≠=ββH H
进行检验.
假设 被拒绝,则回归显著,认为y 与x 存在线性关系,所求的线性回归方程有意义;否则回归不显著,y 与x 的关系不能用一元线性回归模型来描述,所得的回归方程也无意义。
用F 方法、T 方法、R 方法判断是否接受假设。
3.2 回归系数的置信区间
1、0β和1β置信水平为1-α的置信区间分别为
⎥⎥⎦
⎤⎢⎢⎣⎡+-++----xx e xx e L x n n t L x n n t 221022101ˆ)2(ˆ,1ˆ)2(ˆσβσβα
α 和 ⎥⎦
⎤⎢⎣⎡-+----xx e xx e L n t L n t /ˆ)2(ˆ,/ˆ)2(ˆ211211σβσβαα
2、2σ的置信水平为1-α的置信区间为
⎥
⎥⎥
⎦
⎤
⎢⎢⎢⎣⎡---)2(,)2(222
21n Q n Q e e ααχχ 3.3 预测、控制
预测:用y 0的回归值0100ˆˆˆx y ββ+=作为y 0的预测值 0y 的置信水平为 1α- 的预测区间为 []0000ˆˆ(),()y
x y x δδ-+ 其中()xx e L x x n n t x 2
02
1011)2(ˆ)(-++-=-ασδ
特别,当n 很大且x 0在x 附近取值时, y 的置信水平为α-1的预测区间近似为
⎥⎦⎤⎢⎣
⎡+---2121ˆˆ,ˆˆαασσu y u y
e e 控制:要求:εββ++=x y 10的值以α-1的概率落在指定区间()y y ''',
只要控制x 满足以下两个不等式y x y y x y
''≤+'≥-)(ˆ,)(ˆδδ
要求:εββ++=x y 10的值以α-1的概率落在指定区间()y y ''',,则()x x ''',就是所求的x 的控制区。