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已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为,样本容量为46,则随机误差项的方差估计量为( )
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已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为,样本容量为46,则随机误差项的方差估计量为( )
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线性回归分析中,回归平方和等于300,残差平方和等于200,则决定系数为
已知回归平方和SSR=4584,残差平方和SSE=146,则判定系数()
只有含常数项模型中,总离差平方和分解成回归平方和和残差平方和。()
根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数R=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为()
根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数R=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为( )。
对模型最小二乘回归结果显示,样本可决系数为0. 92,样本容量为30,总离差平方和为500,则估计的标准误差为( )。
根据某地区2005?2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到可决系数R2=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为()。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数R2=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为( )。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数R2=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为()
根据某地区2005~2015年农作物种植面积(x)与农作物产值(y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到可决系数R2=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为()
根据某地区2005~2015年农作物种植面积(x)与农作物产值(y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到可决系数R2=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为( )。
在多元线性回归模型中,回归平方和与总离差平方和的比值称为
若对一元回归模型做GQ检验,按解释变量递增的顺序对样本进行排序,计算得统计量F值等于12,且第一段回归的残差平方和小于第二段回归的残差平方和。F分布的临界值为2.98,那么模型中
总平方和可以分解成两部分,回归平方和和残差平方和。
总离差平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是()。
总离差平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是 ( )
总体平方和TSS反映()之离差的平方和;回归平方和ESS反映了()之离差的平方和;残差平方和RSS反映了()之差的平方和。
中国大学MOOC: 1. 若对一元回归模型做GQ检验,按解释变量递增的顺序对样本进行排序,计算得统计量F值等于10.52,且第一段回归的残差平方和大于第二段回归的残差平方和。F分布的临界值为2.98,那么模型中( )
非线性回归模型,按其形式和估计方法的不同,可以分为()。Ⅰ.非标准线性回归模型Ⅱ.可线性化的非线性回归模型Ⅲ.不可线性化的非线性回归模型Ⅳ.非回归模型
下列关于回归平方和的说法,正确的有( ) Ⅰ.总的变差平方和与残差平方和之差 Ⅱ.无法用回归直线解释的离差平方和 Ⅲ.是回归值y与均值离差的平方和 Ⅳ.实际值y与均值离差的平方和
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