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讓經(jīng)銷商百分百成功開(kāi)店選址

 2009-2-9

偏相關(guān)分析

  把以上原始數(shù)據(jù)建立數(shù)據(jù)庫(kù),利用統(tǒng)計(jì)分析軟件SPSS的Correlate模塊中的Partial Correlate對(duì)上述各因素與購(gòu)買率之間的關(guān)系進(jìn)行偏相關(guān)分析,確定回歸方程的自變量,剔除相關(guān)程度低的變量。運(yùn)行結(jié)果如下:

Variables Entered/Removed(自變量進(jìn)入與剔除)
model Variables entered Variables removed method
1 人流量,居民比例,過(guò)路人比例

交通系數(shù),家庭人口,家庭收入 工作人口比例

競(jìng)爭(zhēng)度,居民戶數(shù) enter

  通過(guò)偏相關(guān)分析,將所有自變量按照與購(gòu)買率的相關(guān)性大小分為進(jìn)入自變量和剔除自變量?jī)煞N。本模型的進(jìn)入自變量是人流量、居民比例、過(guò)路人比例、交通系數(shù)、家庭人口和家庭收入,它們將作為回歸方程的自變量。由于工作人口比例、競(jìng)爭(zhēng)度、居民戶數(shù)與購(gòu)買率的相關(guān)性不大,被剔除于回歸方程之外。

  以人流量、居民比例、過(guò)路人比例、交通系數(shù)、家庭人口和家庭收入為自變量重新建立數(shù)據(jù)庫(kù):

  建立多元線性回歸方程

  利用統(tǒng)計(jì)分析軟件SPSS的Regression模塊中的Linear分模塊對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行多元線性回歸分析,結(jié)果如下:

Model Summary(模型概述)
Model R R square Adjusted R Square Std。Error of the estimate
1 0.991 0.983 .962 0.186783870

  對(duì)于模型1來(lái)說(shuō),選入的自變量——人流量、居民比例、過(guò)路人比例、交通系數(shù)、家庭人口和家庭收入與因變量購(gòu)買率的多元線性回歸的可決系數(shù)R2為0.983,多元線性回歸復(fù)相關(guān)系數(shù)是0.991,校正R2為0.962,標(biāo)準(zhǔn)誤為0.18678370。

  R2為多元線性回歸的可決系數(shù),是描述回歸方程式優(yōu)劣的統(tǒng)計(jì)量,一般說(shuō)來(lái),如果所有的觀測(cè)量都落到回歸線上,那么R2等于1;如果自變量與因變量之間沒(méi)有回歸關(guān)系,那么R2等于0。本模型中的R2較大,說(shuō)明由人流量、居民比例、過(guò)路人比例、交通系數(shù)、家庭人口和家庭收入估計(jì)購(gòu)買率所提供的信息充分,因?yàn)榉腔貧w的剩余因素導(dǎo)致的誤差很小。R2等于0.983說(shuō)明購(gòu)買率變化的98.3%為人流量、居民比例、過(guò)路人比例、交通系數(shù)、家庭人口和家庭收入所影響。

  標(biāo)準(zhǔn)誤是描述實(shí)際值與預(yù)測(cè)值之間的誤差變異程度的綜合指標(biāo)。本模型中的標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算方法是根據(jù)回歸方程式預(yù)測(cè)的購(gòu)買率與實(shí)際購(gòu)買率之差的平方的算術(shù)平均數(shù)的開(kāi)平方正根。

Coefficients回歸參數(shù)


Model Unstandardized coefficients Standardized coefficients
B Std.error beta
1(constant)

人流量

居民比例

過(guò)路人比例

交通系數(shù)

家庭人口

家庭收入 -160.523

1.149E-05

-0.472

-5.463

0.866

45.674

3.157E-03 56.367

0.000

0.967

1.486

0.198

15.471

0.001 

0.027

-0.046

-0.550

3.413

3.104

1.125

 

B表示回歸系數(shù),constant表示常數(shù)項(xiàng),std.error表示標(biāo)準(zhǔn)誤差,beta表示標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù),它由B1Xs/Sy所得(其中B1是回歸系數(shù),Xs為自變量標(biāo)準(zhǔn)差,Sy為因變量的標(biāo)準(zhǔn)差)

由此可以得到購(gòu)買率的回歸方程:

購(gòu)買率%=-160.523+1.149*10-5*人流量-0.472居民比例

        -5.463過(guò)路人比例+0.866交通系數(shù)+45.674家庭人口+3.175*10*-3*家庭收入

置信度檢驗(yàn)和誤差分析

1、  置信度檢驗(yàn)

ANOVAF方差分析
model Sum of squrares df Mean square F sig
1 Regression

Residual

total 10.022

0.174

10.196 6

5

11 1.670

3.489E-02 47.877 0.000

  用F檢驗(yàn)回歸方程顯著性的方法稱為方差分析。F檢驗(yàn)是建立在總變差分解基礎(chǔ)上進(jìn)行的。我們將因變量y的離差平方和Lyy=∑(yi-y)2    稱為總平方和,即總變差,在本模型中是實(shí)際購(gòu)買率與實(shí)際購(gòu)買率算術(shù)平均數(shù)的差的平方和,用Total表示。它由兩部分組成,一是估計(jì)購(gòu)買率與實(shí)際購(gòu)買率算術(shù)平均數(shù)的離差平方和,稱為回歸平方和,即回歸變差,用Regression表示,而是實(shí)際購(gòu)買率與估計(jì)購(gòu)買率的離差平方和,稱為剩余變差或偶然變差,用Residual表示。

  本模型中總變差為10.196,回歸變差為10.022,剩余變差為0.174。df是它們的自由度,Mean Square是它們的均方,其值為總變差除以自由度。

  Sig.表示回歸方程的顯著性,即回歸方程擬和實(shí)際情況的可信度,數(shù)值為1-a。在本模型中,由于a-0,所以可信度——1。具體為多少可以進(jìn)行F檢驗(yàn)。

  對(duì)回歸方程的置信度進(jìn)行F檢驗(yàn),因?yàn)?7.877=F〉F0.001(6,5)=28.84所以回歸方程具有99.9%的置信概率。

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