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1、 關(guān)于司機(jī)年齡與發(fā)生車(chē)禍次數(shù)關(guān)系的分析一、 引 言客觀現(xiàn)象總是普遍聯(lián)系與相互依存的。隨著社會(huì)的進(jìn)步,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,交通事故也是頻頻增多,而且有意思的是:發(fā)生車(chē)禍的駕駛員中年輕人尤其是 21 歲以下者所占比例有上升的趨勢(shì),那么車(chē)禍次數(shù)與年齡是否必然相關(guān)呢?本文旨在應(yīng)用相關(guān)與回歸的分析方法來(lái)對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行研究,在計(jì)算各種指標(biāo)時(shí)構(gòu)造了回歸模型等來(lái)進(jìn)行判定與分析。全文主要內(nèi)容安排如下:首先提出研究方法與模型檢驗(yàn)方法,接著在第
2、三部分是對(duì)數(shù)據(jù)的描述和簡(jiǎn)單的分析,最后對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn),得出結(jié)論。二、 理 論 研 究各種客觀變量之間的相互關(guān)系可分為兩類(lèi):一類(lèi)是確定性的函數(shù)關(guān)系,另一類(lèi)是不確定性的統(tǒng)計(jì)關(guān)系。研究現(xiàn)象之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系時(shí),依研究者的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),可對(duì)客觀現(xiàn)象之間是否存在相互關(guān)系以及有何種相關(guān)關(guān)系做出判斷,在定性分析基礎(chǔ)上,可以利用求相關(guān)系數(shù)的方式來(lái)判斷兩個(gè)或兩個(gè)以上變量之間相關(guān)關(guān)系的方向、形態(tài)以及相關(guān)關(guān)系的密切程度。一般求兩個(gè)變量相關(guān)系數(shù) r
3、的方法是;是變量 x, y 的樣本協(xié)方差, 、分別為變量 x, y 的樣本標(biāo)準(zhǔn)差。用相關(guān)系數(shù)大小來(lái)判斷相關(guān)系數(shù)的密切程度: 表示低度線(xiàn)性相關(guān), 表示顯著性相關(guān), 為高度線(xiàn)性相關(guān)。在確定現(xiàn)象間具有相關(guān)關(guān)系之后,可對(duì)其數(shù)量變化的規(guī)律性進(jìn)行測(cè)定,確立一個(gè)回歸模型,在實(shí)際問(wèn)題中,最簡(jiǎn)單的模型是由兩個(gè)變量組成的一元線(xiàn)性回歸模型。此時(shí)可設(shè)模型的回歸方程為Y=a+bX+u (x 為自變量,y 為因變量,u 隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng))根據(jù)最小二乘法知:
4、 a=Y–bX為了判斷兩變量之間是否真正存在顯著的線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系,可以求可決系數(shù)進(jìn)行擬合程度評(píng)價(jià),也可通過(guò)相關(guān)系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)或回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)來(lái)對(duì)所建立的回歸方程式的有效性進(jìn)行分析判斷。三、實(shí) 證 研 究 與 分 析(1)相關(guān)分析:根據(jù)數(shù)據(jù)作出散點(diǎn)圖如下:從相關(guān)圖中,我們可以看到,21 歲以下者所占比例與車(chē)禍次數(shù)之間的關(guān)系較為密切,且有線(xiàn)性正相關(guān)的趨勢(shì),進(jìn)一步計(jì)算二者的相關(guān)系數(shù),我們可作變量假設(shè):x
5、為 21 歲以下者所占比例,y 為每個(gè)駕駛執(zhí)照中發(fā)生車(chē)禍的次數(shù),則相關(guān)系數(shù)為:相關(guān)系數(shù) r 為 0.835 > 0.7,說(shuō)明車(chē)禍發(fā)生次數(shù)與 21 歲以下年輕人所占比例有高度的線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系(2)回歸分析知道了車(chē)禍次數(shù)與年輕人比例的高度線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系后,我們現(xiàn)在關(guān)心的是二者間的這種關(guān)系能否用一比較好的函數(shù)進(jìn)行描述呢?因此,對(duì)其進(jìn)行回歸分析也就尤顯必要,在分析時(shí),我們假設(shè)① 在簡(jiǎn)單的線(xiàn)性回歸模型里,解釋變量無(wú)測(cè)量誤差;②模型滿(mǎn)足古典
6、假定。對(duì)其運(yùn)用 OLS 對(duì)其進(jìn)行回歸得:(表一)Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/09/04 Time: 12:31Sample: 1 42Included observations: 42Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.591633 0.372128 -4.277110 0.0001X
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