数学建模回归方法
1.1 多元回归1、概述:其可以定量地描述某一现象和某些因素之间的函数关系,将各变量的已知值带入回归方程可以求出因变量的估计值,从而可以进行预测等相关研究
2、分类
分为两类:多元线性回归和非线性线性回归
3、注意事项
(1) 回归方程的显著性检验
(2) 回归系数的显著性检验
4、使用步骤
(1)根据已知条件的数据,通过预处理得出图像的大致趋势或者数据之间的大致关系;
(2)选取适当的回归方程;
(3)拟合回归参数;
(4)回归方程显著性检验及回归系数显著性检
(5)进行后继研究
1.2 聚类分析
1、概述:
将n 个样本,通过适当的方法(选取方法很多,大家可以自行查找,可以在数据挖掘类的书籍中查找到,这里不再阐述)选取m 聚类中心,通过研究- 各样本和各个聚类中心的距离,选择适当的聚类标准,通常利用最小距离法(一个样本归于一个类也就意味着,该样本距离该类对应的中心距离最近)来聚类,从而可以得到聚类结果
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