楼主: danbaidong
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[问答] [求助]回归分析中的因变量可以是0-1变量么?与连续变量有什么区别呢? [推广有奖]

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danbaidong 学生认证  发表于 2008-8-16 16:46:00 |AI写论文

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如题,回归分析中的因变量可以是0-1变量么?与连续变量有什么区别呢?

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关键词:0-1变量 连续变量 回归分析 因变量 求助 变量 回归分析

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bakoll 发表于3楼  查看完整内容

Logistic回归 其与多重线性回归实际上有很多相同之处,最大的区别就在于它们的因变量不同,这两种回归可以归于同一个家族,即广义线性模型(generalizedlinear model)这一家族中的模型形式基本上都差不多,不同的就是因变量不同。 如果是连续的,就是多重线性回归; 如果是二项分布,就是Logistic回归; 如果是Poisson分布,就是Poisson回归; 如果是负二项分布,就是负二项回归。 Logistic回归的因变量可以是二分类的,也可 ...

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danbaidong 学生认证  发表于 2008-8-16 22:45:00
自己给自己顶起~

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bakoll 发表于 2015-11-23 20:26:00
Logistic回归
其与多重线性回归实际上有很多相同之处,最大的区别就在于它们的因变量不同,这两种回归可以归于同一个家族,即广义线性模型(generalizedlinear model)这一家族中的模型形式基本上都差不多,不同的就是因变量不同。
如果是连续的,就是多重线性回归;
如果是二项分布,就是Logistic回归;
如果是Poisson分布,就是Poisson回归;
如果是负二项分布,就是负二项回归。
Logistic回归的因变量可以是二分类的,也可以是多分类的,但是二分类的更为常用,也更加容易解释。所以实际中最常用的就是二分类的Logistic回归。
Logistic回归的主要用途:
寻找危险因素:寻找某一疾病的危险因素等;
预测:根据模型,预测在不同的自变量情况下,发生某病或某种情况的概率有多大;
判别:实际上跟预测有些类似,也是根据模型,判断某人属于某病或属于某种情况的概率有多大,也就是看一下这个人有多大的可能性是属于某病。

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