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中位数稳健线性回归模型在数学教学评价中的应用 被引量:1
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作者 于文华 《山东师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第3期124-125,共2页
利用"中位数"建立一种较为稳健的线性回归模型,可以很好地解决用最小二乘法求回归直线可能存在的某些"离群值"对回归的显著性(拟合度)的影响.该模型对数学教学评价有一定的应用价值.
关键词 中位数 稳健线性回归模型 数学教学评价
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胃癌外周血淋巴细胞数关联因素的横断面研究 被引量:2
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作者 汪圣毅 周浩 刘虎 《安徽医科大学学报》 CAS 北大核心 2023年第1期151-155,共5页
目的识别胃癌患者外周血淋巴细胞数(PBLC)的关联因素。方法横断面设计,收集行胃癌手术的患者资料,用单因素分析、多元线性回归、变量重要性评价,分析术前PBLC变化的关联因素。局部加权回归和稳健线性模型进一步验证。结果术前PBLC<1.... 目的识别胃癌患者外周血淋巴细胞数(PBLC)的关联因素。方法横断面设计,收集行胃癌手术的患者资料,用单因素分析、多元线性回归、变量重要性评价,分析术前PBLC变化的关联因素。局部加权回归和稳健线性模型进一步验证。结果术前PBLC<1.1×10^(9)/L(A组)138例(20.72%),PBLC≥1.1×10^(9)/L(B组)528例(79.28%)。相对于B组,A组的年龄较大[(64.61±10.42)岁vs(62.18±10.41)岁,P<0.05],中性粒细胞较低[(3.21±1.41)×10^(9)/L vs(3.59±1.31)×10^(9)/L,P<0.01]。淋巴细胞减少与较高的胃癌分期有关,P<0.01。多元线性回归分析显示模型残差随机分布,年龄(β=-0.01,t=-3.70,P<0.01)、肿瘤分期[β(ⅡvsⅠ)=-0.16,t=-2.79,P<0.01;β(ⅢvsⅠ)=-0.18,t=-3.87,P<0.01;β(ⅣvsⅠ)=-0.21,t=-2.16,P<0.05]是淋巴细胞减少的关联因素,中性粒细胞增加与PBLC升高有关(β=0.05,t=3.61,P<0.01)。连续自变量的相对重要性分析显示,年龄、中性粒细胞、癌胚抗原(CEA)的LMG指标分别为55.55%、44.14%、0.31%。局部加权回归和稳健线性模型显示,年龄是PBLC的负向关联因素。结论胃癌PBLC与中性粒细胞正向关联。 展开更多
关键词 胃肿瘤 外周血淋巴细胞数 多元线性回归 横断面研究 局部加权回归 稳健线性模型 TNM分期
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Robustifying Biased Estimation in Linear Model
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作者 段清堂 归庆明 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2000年第2期29-35,共7页
The parameter estimation problem in linear model is considered when multicollinearity and outliers exist simultaneously.A class of new estimators,robust general shrunken estimators,are proposed by grafting the robust ... The parameter estimation problem in linear model is considered when multicollinearity and outliers exist simultaneously.A class of new estimators,robust general shrunken estimators,are proposed by grafting the robust estimation techniques philosophy into the biased estimator,and their statistical properties are discussed.By appropriate choices of the shrinking parameter matrix,we obtain many useful and important estimators.A numerical example is used to illustrate that these new estimators can not only effectively overcome difficulty caused by multicollinearity but also resist the influence of outliers. 展开更多
关键词 MULTICOLLINEARITY OUTLIERS robust biased estimation
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