EG 統計大寶典

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模型診斷

我們將著重在討論價格為35000元(單位:美金)以下之汽車。首先我們先將資料做篩選。篩選與排序 =>變數 =>全選所有的變數拖曳至右邊 =>篩選條件 =>選擇「Invoice35000」 =>確定。完成之後,即可將所有價格小於35000元的汽車篩選出來。

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模型選取

在迴歸分析裡,我們有許多的方法來選擇我們的模型,如:向前選取法(Forward selection)、向後消去法(Backward elimination)、逐步選取法(Stepwise selection)、Mallows’ CP、R-平方(R-Square)、調整後R平方(adjust R-square)、Akaike information criterion(AIC)、Schwarz Bayesian Criterion(SBC)等。 分別介紹一下:

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主成分分析

在多變量分析中,主成分分析(Principal components analysis, PCA)是一種分析、簡化數據集的技術。利用原有的變數組合成新的變數,以達到資料縮減的目的,但卻能夠保留住數據本身所提供的重要資訊。由於主成分分析主要依賴數據提供的訊息,所以數據的準確性對分析結果影響很大。

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