炼数成金数据分析课程---14、Logistic回归

炼数成金数据分析课程---14、Logistic回归

一、总结

一句话总结:

大纲+实例快速学习法
主要讲Logistic回归的原理及编程实现

 

1、事件的优势比(odds)是什么?

记y取1的概率是p=P(y=1|X),取0的概率 是1-p,取1和取0的概率之比为p/(1-p),称为事件的优势比(odds)
假设在p个独立自变量?1,?2,…,??作用下,记y取1的概率是p=P(y=1|X),取0的概率 是1-p,取1和取0的概率之比为p/(1-p),称为事件的优势比(odds),对odds取自然 对数即得logistic变换logit p = ln( p/1−p )

 

 

2、Logistic回归是什么?

延续回归的基本思路,解决分类问题

 

3、Logistic回归建模步骤?

1.根据分析目的设置特征,并筛选特征
2.列出回归方程,估计回归系数
3.进行模型检验
4.模型应用

 

 

 

二、内容在总结中

week11

 

 

 

转载于:https://www.cnblogs.com/Renyi-Fan/p/10989856.html

内容概要:本文深入探讨了属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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