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5462 8
2014-08-13
悬赏 500 个论坛币 未解决
原始数据不是线性,然后我对因变量log以后(大概3~6),做回归,调整后的R方0.99 各项参数显著 残差(-0.3~0.5)
但是还原以后 就变成了β=estimateβ*exp{error}
结果拟合数据和真是数据就差得很远
但是我想着对非线性数据取log是一种常见方法 所以在估计的还原的时候应该有更成熟的技术??
求教怎么破






补充:
我换了模型 效果还不错 但是做交叉验证的时候(不知道怎么做自己写了一个) 报错了 请问问题出在哪
QQ图片20140817211941.jpg
[img]file:///C:\Users\Administrator\Desktop\493337807\Image\KR(CSS3BXP452[I1HYG17BU.jpg[/img]

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2014-8-13 22:02:27
R方其实是反映误差的比例的,取反对数后期望值与真实值会有误差,建议LZ检查一下这个误差的比例大不大
其次就是可以考虑换非线性模式做一下,可能拟合效果也会不错,因为数据拟合线性模型本来就是基于线性关系假设
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2014-8-14 12:57:05
本人不了解这方面,帮顶一下,等待高手解答吧
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2014-8-14 13:04:04
b不明白你说的估计的还原是什么意思。取log以后,变成弹性,不需要还原,解释是时候变为x增长1,y增长或减少*%。
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2014-8-17 21:23:02
顶一下
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2014-8-17 21:24:42
浴缸1123 发表于 2014-8-13 22:02
R方其实是反映误差的比例的,取反对数后期望值与真实值会有误差,建议LZ检查一下这个误差的比例大不大
其次 ...
我换了一个 线型混合模型 但是又出错了 QQ图片20140817211941.jpg
你知道怎么回事吗
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