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线性回归是什么意思

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线性回归是一种统计方法,用于描述自变量(特征值)与因变量(目标值)之间的线性关系。它通过最小化误差平方和来拟合数据,从而建立一个线性模型,用于预测或解释因变量的值。线性回归模型的一般形式是 `y = wx + e`,其中 `y` 是因变量,`x` 是自变量,`w` 是回归系数,表示自变量对因变量的影响程度,`e` 是误差项,通常假设其服从均值为0的正态分布。

线性回归是什么意思

线性回归可以分为一元线性回归和多元线性回归:

一元线性回归:只涉及一个自变量的情况。

多元线性回归:包含两个或两个以上的自变量。

线性回归在金融、经济、工程和自然科学等多个领域有广泛应用,因为它直观、计算简便,并能提供有用的预测和解释能力

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