在线性回归分析中,经常会遇到需要进行变量变换的情况,而对数变换则是实际中十分常见的一种变换,根据我个人遇到的情况,很有可能是最常见的。变换有好处有坏处,好处不用多说,使其满足线性关系,仍然可以按线性拟合。不好处是增加了解释的复杂程度,变换后的解释往往不像我们表面上看起来的那样简单。本文主要对这一问题进行说明。假定有下面这样一份数据,以x拟合y。ln(x)表示对x做的对数变换。
(相关资料图)
我们可以先看一下x与y的关系,如下图所示:
再看y与lnx的关系,如下图所示:
很明显,x与y的关系并不是线性关系,对x进行对数变换后,lnx与y的关系呈线性关系。因此我们拟合y=a+b*lnx这一模型。结果如下:
预测结果如下:
结果显示,截距为27.121,lnx的斜率为-4.525。下面我们就专门来说一下斜率的解释问题。首先,把lnx看做一个变量的话,其解释就是我们经常说的:x每增加1个单位,因变量y的变化幅度。在这里也就是说:lnx每增加1个单位,y平均降低4.525。再通过上述例子的数据说的更具体一点。数据的最后一行中,lnx为2.71,预测的y值为14.867。当lnx增加1个单位,也就是lnx+1,变成了3.71,这时预测y应该是多少呢?很简单,在原有预测值基础上降低4.525,也就是14.867-4.525=10.342。
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