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# F검정
- 회귀식 전체에 대해서 유의한가를 평가
- 회귀모형을 사용할지 검정
- F = MSR/MSE = 회귀변동 / 평균잔차변동
. MSR : Mean Square Regression
. MSE : Mean Square Error
# t검정
- 개별 독립변수와 종속변수 간의 통계적 유의성 검정
- 변수가 y변수에 영향을 주는지 안주는지에 대한 검정
# 회귀변수의 가정
- 선형성 : 산점도, 결정계수
- 정규성
- 등분산성
- 독립성
# 회귀모형 평가
- 결정계수 : 회귀모형에 의해 설명되는 변동 / 총변동(전체 분산)
= SSR/SST = 1- SSE/SST
- 수정된 결정계수 : 결정계수는 회귀식에 독립변수가 추가됨으로써 점차 커짐
이 부분을 보완하기 위해 아래와 같이 수정
. (회귀모형에 의해 설명되는 변동 / (n-K)) / (총변동 / n- 1)
= 1 - (SSE/(n-K)) / (SST / (n-1))
. X변수의 개수 k가 커지면 수정된 결정계수는 작아짐
# 결과분석
- 요약정보, 유의성 검정(F검정)
. R^2, Adj. R^2 : 설명력
. F-Statistic, : 모형의 유의성
- 회귀계수 유의성 검정, 변수에 대한 유의성
. coef : X변수의 유의성
. t : t검정
. VIF : 다중공선성
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