《简单线性回归模型》PPT课件

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1、1第二章简单线性回归模型计量经济学引子:中国旅游业总收入将超过3000亿美元吗?未来我国旅游需求将快速增长,根据中国政府所制定的远景目标,到2020年,中国入境旅游人数将达到2.1亿人次;国际旅游外汇收入580亿美元,国内旅游收入2500亿美元。到2020年,中国旅游业总收入将超过3000亿美元,相当于国内生产总值的8%至11%。(来源:《2008年中国旅行社发展研究咨询报告》)(参考现状:第一产业占GDP的15%,建筑业占GDP的7%)●什么决定性因素能使中国旅游业总收入超过3000亿美元?●旅游业的发展与这种决定性因素的数量关系究竟是什么?●怎样具体测定旅游

2、业发展与这种决定性因素的数量关系?2需要研究经济变量之间数量关系的方法为了不使问题复杂化,我们先在某些标准的(古典的)假定条件下,用最简单的模型,对最简单的变量间数量关系加以讨论显然,对旅游起决定性影响作用的是“中国居民的收入水平”以及“入境旅游人数”等因素。“旅游业总收入”(Y)与“居民平均收入”(X1)或者“入境旅游人数”(X2)有怎样的数量关系呢?能否用某种线性或非线性关系式Y=f(X)去表现这种数量关系呢?具体该怎样去表现和计量呢?4第一节回归分析与回归函数一、相关分析与回归分析(对统计学的回顾)1、经济变量之间的相互关系性质上可能有三种情况:◆确定性的

3、函数关系Y=f(X)可用数学方法计算◆不确定的统计关系—相关关系Y=f(X)+ε(ε为随机变量)可用统计方法分析◆没有关系不用分析◆相关关系的描述最直观的描述方式——坐标图(散布图、散点图))5函数关系相关关系(线性)没有关系相关关系(非线性)2、相关关系66相关关系的类型●从涉及的变量数量看简单相关多重相关(复相关)●从变量相关关系的表现形式看线性相关——散布图接近一条直线非线性相关——散布图接近一条曲线●从变量相关关系变化的方向看正相关——变量同方向变化,同增同减负相关——变量反方向变化,一增一减不相关73、相关程度的度量—相关系数如果和总体的全部数据都已知

4、,和的方差和协方差也已知,则X和Y的总体线性相关系数:其中:-----X的方差-----Y的方差-----X和Y的协方差特点:●总体相关系数只反映总体两个变量和的线性相关程度●对于特定的总体来说,和的数值是既定的,总体相关系数是客观存在的特定数值。●总体的两个变量和的全部数值通常不可能直接观测,所以总体相关系数一般是未知的。8如果只知道X和Y的样本观测值,则X和Y的样本线性相关系数为:其中:和分别是变量X和Y的样本观测值,和分别是变量X和Y样本值的平均值注意:是随抽样而变动的随机变量。X和Y的样本线性相关系数:相关系数较为简单,也可以在一定程度上测定变量间的数量

5、关系,但是对于具体研究变量间的数量规律性还有局限性。●X和Y都是相互对称的随机变量,●线性相关系数只反映变量间的线性相关程度,不能说明非线性相关关系●样本相关系数是总体相关系数的样本估计值,由于抽样波动,样本相关系数是随抽样而变动的随机变量,其统计显著性还有待检验9对相关系数的正确理解和使用104、回归分析回归的古典意义:高尔顿遗传学的回归概念(父母身高与子女身高的关系)子女的身高有向人的平均身高"回归"的趋势回归的现代意义:一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究回归的目的(实质):由解释变量去估计被解释变量的平均值11●被解释变量Y的条件分布和条件概率:

6、当解释变量X取某固定值时(条件),Y的值不确定,Y的不同取值会形成一定的分布,这是Y的条件分布。X取某固定值时,Y取不同值的概率称为条件概率。●被解释变量Y的条件期望:对于X的每一个取值,对Y所形成的分布确定其期望或均值,称为Y的条件期望或条件均值,用表示。注意:Y的条件期望是随X的变动而变动的YX明确几个概念(为深刻理解“回归”)12●回归线:对于每一个X的取值,都有Y的条件期望与之对应,代表Y的条件期望的点的轨迹形成的直线或曲线称为回归线。●回归函数:被解释变量Y的条件期望随解释变量X的变化而有规律的变化,如果把Y的条件期望表现为X的某种函数,这个函数称为回

7、归函数。回归函数分为:总体回归函数和样本回归函数XY13每月家庭可支配收入X2000250030003500400045005000550060006500131215301631184320372277246929243515352113401619172619742210238828893338372139541400171317862006232525263090365038654108每1548175018352265241926813156380240264345月1688181418852367252228873300408741654812家173

8、819851943248

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