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岭回归分析前是否需要对数据进行标准化处理?(回归分析取对数)

做回归分析前数据需要标准化处理吗

不需要的,软件会输出非标准化和标准化结果的.(南心)

(回归分析取对数)岭回归分析前是否需要对数据进行标准化处理?

典型相关分析前是否要将数据标准化

相关性分析可以做做,不是必须的 标准化应该要做的 方法就归一就可以了

进行回归分析时,是先把数据标准化再取对数还是取对数后再标准化?谢谢..

就回归分析而言,标准化为标准化是数据的线性变换,不影响估计的显著性.计量模型一般不进行标准化,保持变量的原汁原味,方便估计结果的解释.多元统计里经常要标准化,如主成份分析,因子分析等.对数变换的主要目的:(1)估计的系数可以解释成弹性,一般用在经济学模型里;(2)可以降低样本异方差程度;(3)减少变量的波动,与其他变量的波动水平相适应.对数变换要求原始变量为正,如果先标准化可能会出现负值,对数变换就不行了.只能对正取值的变量先取对数,再标准化.

信度分析之前,对数据单位不同的数据需要做标准化处理吗?还是做其他的什么处理?

不同的数据不同处理方法 做专业数据统计分析,找我吧

spss进行因子分析前 需要对原始数据进行标准化处理 么??

不需要.数据的标准化处理在SPSS中是自动进行的.

在用spss做多元线性回归时,需不需要将数据标准化?用标准化的数据和原始数据做出来的结果是不是不一样?

不需要进行标准化spss回归分析的结果本身就会给出一个经过标准化的回归系数标准化之后的数据 做出来就没有常数项的

如何对数据进行标准化处理

建议使用SPSS软件,具体方法如下:1.打开spss软件,然后将界面切换到变量视图.在编辑列中创建观察指标和类型.图中示例创建两个指标,一个作为自变量,另一个作为因变量,分别是gdd和城市化水平,代表人均gdp和城市化水平.2、指标及类型建构建好后,就要输入数据到spss中了.切换到“数据视图”,数据可以自己手工输入,也可以从excel中复制或导入.3、点击分析和回归,对数据进行线性回归分析.4、进入线性回归设置界面,设置自变量,因变量.5.设置完各种参数后,单击“确定”,spss将根据预设进行分析并自动输出分析结果.分析结果如图所示,并根据已知的分析结果,可知自变量和因变量符合线性回归模型.

spss进行相关分析时,需不需要对数据进行z标准化?谢谢

analyze---descriptivestatistics---descriptives 将变量选入右边的框中,选中左下角的“保存为变量”就标准化了

spss为什么要对数据进行标准化处理

不是每个分析都要标准化处理 是因为有些分析方法 会受到数据本身大小的影响差异而导致结果的不准确,所以将数据标准化后,所有变量的数据范围一致了 就排除了因为变量数据大小差异导致的影响

数据挖掘 什么样的数据需要标准化处理

标准化/归一化都是对变量进行scale的数据预处理基本方法,是否采用或采用哪种,完全取决于你使用的数据分析处理算法的需求.此类预处理主要有两个目的,一是使变量间尺度接近,避免出现计算误差或影响如距离之类度量的均衡性.二是使各变量值或样本矢量的度量值在算法要求的区间内.至于正态分布性,一般是算法的适用假设,应该在算法应用前或后做此检验以保证可靠性,而不是要求用什么变换方法把数据处理成正态分布.如误差的正态分布假设是回归无偏的基本条件,或某些基于类簇是正态分布的聚类算法只有在问题确实符合这种模式下才能得到正确结果.当然,如果仅仅要将特定分布数据转换成另一种分布还是有办法的.但用途应该比较特殊.