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漫漫迷秋途
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芊芊百合Y0Y

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要解释吗? 还是就单词Population Histogram Mean Median Mode Range Average Deviation Variance Standard Deviation Random Sample Parameter Statistic Sample Mean (X Bar) s square (Sample Variance Estimate) Sampling Distribution Unbiased Estimate Central Limit Theorem Standard Error Normal Distribution Transformation Rules Z Score Statistical Test Critical Region Critical Value Two-Tailed Test One-Tailed Test The Statistic Z Null Hypothesis Statistical Hypothesis Statistical Significance Alpha Type I Error Alternative Hypothesis Beta Type II Error Power Relationship between Alpha, Beta, & Power Degrees of Freedom The Statistic t t Test The Statistic F F Test Sum of Squares Related Measures Correlation Coefficient Regression Regression Toward the Mean Prediction Confounding Factor Chi square ANOVA Mean Square

随即解释变量英文

203 评论(13)

佐必林家具2013

回归平方和 ESS,残差平方和 RSS,总体平方和 TSS

116 评论(10)

最爱黄冕

回归平方和:ESS,残差平方和:RSS,总体平方和:TSS。

1、回归平方和,是反映自变量与因变量之间的相关程度的偏差平方和。用回归方程或回归线来描述变量之间的统计关系时,实验值yi与按回归线预测的值Yi并不一定完全一致。

2、残差平方和是在线性模型中衡量模型拟合程度的一个量,用连续曲线近似地刻画或比拟平面上离散点组,以表示坐标之间函数关系的一种数据处理方法。

3、总体平方和是被解释变量Y的观测值与其平均值的离差平方和(总平方和)(说明 Y 的总变动程度)

扩展资料:

RSS(Residual Sum of Squares)=∑(u)2称为残差平方和,ESS (Explained Sum of Squares)=∑(ŷ-ȳ)2称为回归平方和。残差平方和越小,自变量与因变量之间的相关性越好。

性质

解释变量与残差平方和

残差平方和RSS具有以下性质:

1、性质1 只有常数项没有其他解释变量的回归方程的RSS和TSS相等,其决定系数为0。

2、性质2 增加解释变量必然导致RSS减小。因此,如果想降低RSS,只要在回归方程中尽可能地加入解释变量就能达到目的。

3、性质3 包含常数项全部解释变量的个数K等于样本数n时,RSS为0,决定系数为1。

F检验和t检验之间的关系

在一些场合t检验不仅可以进行双侧检验,也可以进行单侧检验。而F检验没有单侧和双侧的区别。当进行双侧检验的时候两种检验的P值相同。

参考资料来源:百度百科-回归平方和

参考资料来源:百度百科-残差平方和

249 评论(11)

flower99sunny

你给中文,我可以帮你翻译。

119 评论(11)

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