楼主: primmxz
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SSE,MSE,RMSE,R-square(转) [推广有奖]

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受到这个启发,想通了一个问题
所以转过来,供各位在学习统计和计量的时候参考一下

最值得关注的就是那个权重Wi的选择了
我看这就是仁者见仁智者见智了
也可以下载PDF附件来看

拟合工具箱的几个误差参数说明
使用过Matlab的拟合、优化和统计等工具箱的网友,会经常遇到下面几个名词:

SSE(和方差、误差平方和):The sum of squares due to error
MSE(均方差、方差):Mean squared error
RMSE(均方根、标准差):Root mean squared error
R-square(确定系数):Coefficient of determination
Adjusted R-square:Degree-of-freedom adjusted coefficient of determination

下面我对以上几个名词进行详细的解释下,相信能给大家带来一定的帮助!!

一、SSE(和方差)
该统计参数计算的是拟合数据和原始数据对应点的误差的平方和,计算公式如下


SSE越接近于0,说明模型选择和拟合更好,数据预测也越成功。接下来的MSE和RMSE因为和SSE是同出一宗,所以效果一样

二、MSE(均方差)
该统计参数是预测数据和原始数据对应点误差的平方和的均值,也就是SSE/n,和SSE没有太大的区别,计算公式如下


三、RMSE(均方根)
该统计参数,也叫回归系统的拟合标准差,是MSE的平方根,就算公式如下


在这之前,我们所有的误差参数都是基于预测值(y_hat)和原始值(y)之间的误差(即点对点)。从下面开始是所有的误差都是相对原始数据平均值(y_ba)而展开的(即点对全)!!!

四、R-square(确定系数)
在讲确定系数之前,我们需要介绍另外两个参数SSR和SST,因为确定系数就是由它们两个决定的
(1)SSR:Sum of squares of the regression,即预测数据与原始数据均值之差的平方和,公式如下

(2)SST:Total sum of squares,即原始数据和均值之差的平方和,公式如下

细心的网友会发现,SST=SSE+SSR,呵呵只是一个有趣的问题。而我们的“确定系数”是定义为SSR和SST的比值,故


其实“确定系数”是通过数据的变化来表征一个拟合的好坏。由上面的表达式可以知道“确定系数”的正常取值范围为[0 1],越接近1,表明方程的变量对y的解释能力越强,这个模型对数据拟合的也较好




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关键词:Square RMSE mse ARE RMS 数据 工具箱 adjusted 标准差

SSE,MSE,RMSE,R-square.pdf

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沙发
wujuntaihen 在职认证  发表于 2012-5-9 08:07:51 |只看作者 |坛友微信交流群
不错,值得学习!
我选择,我努力!!!

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藤椅
puresky4456 在职认证  发表于 2012-5-9 10:00:13 |只看作者 |坛友微信交流群
学习一下

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板凳
agdcdw 在职认证  发表于 2012-5-9 13:44:46 |只看作者 |坛友微信交流群
看了。。不错

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报纸
出其制胜 发表于 2012-10-27 21:56:35 |只看作者 |坛友微信交流群
学习一下,正好用到

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地板
hyf871847437 学生认证  发表于 2020-5-7 07:11:10 |只看作者 |坛友微信交流群
是个好东西,我看看

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gao2021 发表于 2020-5-7 14:41:24 |只看作者 |坛友微信交流群
感谢楼主!

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8
hyf871847437 学生认证  发表于 2020-5-8 19:48:39 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主我不太明白

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9
三江鸿 发表于 2022-6-1 11:12:05 |只看作者 |坛友微信交流群
感谢分享

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三江鸿 发表于 2022-6-21 08:40:53 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
感谢分享

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