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原创 异方差的Stata操作(计量114)
以数据集为例,演示如何在Stata 中处理异方差。此数据集包括以下变量:tc (总成本;q (总产量;pl (工资率;pk (资本的使用成本;pf (燃料价格;相应的对数值lntclnqlnpllnpklnpf。
2024-05-26 22:35:57
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原创 stata简介及操作演示
使用或//来注释单行或多行代码,Ctrl + / 为选中段落加注释。Ctrl加Enter是在命令窗口里换行.dta (Stata datafile),应该按照各个版本去保存.do(Stata命令文件);.smcl或者 .log(Stata output log file)最流行的Stata 非官方命令下载平台为“统计软件成分”SSC), 由Boston College 维护,网址为相关命令:ssc new (罗列SSC的最新非官方Stata命令及简介安装。
2024-05-15 15:44:46
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原创 SAS入门——多元统计(判别分析) 初学者笔记(五)欢迎指正
目的:待判断的对象x = (x1, x2,…, xm)T是属于已知类A1, A2,…, Ar中的哪一类?判别规则:用于衡量待判对象与各已知类别接近程度的方法准则。往往通过的某个函数来表达, 我们把它称为, 记作W(i;x)。一般要求这种准则在某种意义下是最优的,如错判率最小或错判损失最小。常用的方法有:距离判别法,Fisher判别法,。判别分析的各阶段需要把握以下原则:事前的分类标准要尽可能准确和可靠;所分析的自变量应是因变量的重要影响因素, 应该挑选。
2024-05-07 17:31:19
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原创 笔记:空间计量模型(从0到1,纯小白,欢迎指正)
探究个体自变量x对其他个体因变量y的影响,考虑了横截面单位之间的空间依赖性(也叫空间相关性、空间相关性,例如地理环境、寡头竞争市场的厂商、模仿行为:差生模仿好生、溢出效应:贸易往来对多边联盟的形成有正的溢出效应、测量误差)。
2024-04-23 20:13:55
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原创 笔记:数学建模 华中杯比赛论文研究:十五届A题第一篇
弹性网络回归是结合了岭回归和Lasso回归的方法,同时使用L1和L2正则化项,可以克服每种方法的缺点,适用于小样本数据的回归问题。校正卡方检测、配对 T 检测等多种显著性检测模型,从不同的侧重点分析了不同因素之间的影响关系,分析角度更多,使得检测结果更准确。:Lasso回归是另一种线性回归的扩展,使用L1正则化项来实现特征选择,能够自动筛选出最重要的特征,适用于小样本数据的情况。:如果模型出现过度拟合的情况,即在训练数据上表现很好,但在新数据上表现不佳,可能是因为模型过于复杂,包含了过多的过程变量。
2024-04-16 16:02:21
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原创 待编辑 数学建模 2.最优化模型----数学规划(lingo)
约束条件和目标函数无关俗称最优化,指在一系列客观或主观限制条件下,寻求合理分配有限资源使所关注的某个或多个指标达到最大(或最小)的数学理论和方法。约束条件不涉及“最。。。”,“最”就是目标函数了。约束条件就是找规则约束条件(2)所确定的x的范围称为可行域feasible region,满足(2)的解x称为可行解feasible solution,同时满足(1)(2)的解x称为最优解Optimal solution,整个可行域上的最优解称为全局最优解global optimal solution。
2024-04-11 19:05:54
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原创 待编辑:数学建模 3.非线性规划、多目标规划、目标规划
求解线性规划问题,首先要求约束条件必须相容,如果约束条件中,由于人力,设备等资源条件的限制,使约束条件之间出现了矛盾,就得不到问题的可行解,但生产还得继续进行,这将给人们进步应用线性规划方法带来困难。线性规划致力于某个目标函数的最优解,这个最优解若是超过了实际的需要,很可能是以过分地消耗了约束条件中的某些资源作为代价。3.线性规划在处理问题时,将各个约束(也可看作目标)的地位看成同等重要,而在实际问题中,各个目标的重要性即。(5)先找每一个目标的最优解,再找离每个最优点的距离和最小的点。
2024-04-11 19:04:37
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原创 持续更新:Matlab知识点
1.将EXCEL中的数据导入到Matlab,并另存为mat文件,下次可直接load。清风建模前两节的代码文件,直接粘贴(知识点记在笔记本上,不好手打)2.Matlab中函数的编写和调用。3.magic(n)幻方矩阵。5.zeros和ones函数。
2024-04-06 17:12:26
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原创 评价类模型----层次分析法 清风建模笔记(matlab)
评价类问题:选择哪种方案最好、哪位运动员或者员工表现优秀。题目问“请你确定来选择最佳的方案”解决评价类问题,大家首先要想到以下三个问题:1.我们评价的目标是什么?2.我们为了达到这个目标有哪几种可选的方案?3.评价的准则或者说指标是什么?(可以自己确定:根据背景材料、常识以及网上搜集到的参考资料,优先选择知网、谷歌学术等平台引用文献,可以使用他人的研究方法)
2024-03-26 19:47:36
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原创 SAS入门——多元统计(因子分析) 初学者笔记(三)欢迎指正
主成分分析是归纳总结,从变量层面升高一层,这一层能包含所选变量。以原变量的将原变量综合成少数几个主成分;因子分析是从变量层面下降一层,这一层是变量的组成成分。将原变量分解成几个公因子的线性组合,从而更好的了解原变量的内在关系。(用较少的独立的因子变量代替原始变量包含的大部分信息。因子分析不是主成分分析的逆运算,,因子指的是多个变量都含有的影响力大的从变量中提取出来的东西,类似于共性因子。
2024-03-26 19:45:16
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原创 SAS入门——多元统计(聚类分析)初学者笔记(四)欢迎指正
分析(如何对样品或变量)进行量化分类的问题。分为Q型聚类(样品分类),R型聚类(指标分类)。系统聚类和k--means聚类eg:医生医疗质量研究中,有N个医生参加医疗质量评比,每一个医生有K个医疗质量指标被记录。聚类分析可以将N个医生按其医疗质量的优劣分成几类,或者把K个医疗质量指标所反映的问题侧重点不同分成几类。前者是聚类分析中的样品聚类,后者是指标聚类。
2024-03-26 19:44:27
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空空如也
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