f统计量中回归平方是什么
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  • 发布时间:2026-04-29 14:16:16

回归平方和

回归平方和,是反映自变量与因变量之间的相关程度的偏差平方和。用回归方程或回归线来描述变量之间的统计关系时,实验值yi与按回归线预测的值Yi并不一定完全一致。

各实验点(xi,yi)并不一定都落在回归线上,各实验点偏离回归线的程度,可用它们的总偏差平方和(总平方和)TSS(Total Sum of Squares)来表征,TSS=∑(ŷ-ȳ)2+∑(u)2,其中ȳ是各实验值yi的平均值 ,u=y-ŷ

基本信息

表达式ESS=∑(y-ŷ)^2应用数理学科(数学,计量经济学等)作用反映自、因变量程度偏差平方和。

目录

基本内容

RSS(Residual Sum of Squares)=∑(u) 称为残差平方和,ESS (Explained Sum of Squares)=∑(ŷ-ȳ) 称为回归平方和。残差平方和越小,自变量与因变量之间的相关性越好。

此外,MSR(回归均方误)=RSS/1 MSE(残差均方误)=ESS/n-2,其中n为回归方程式中变量组的个数。

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