Regression
Galtons Entdeckung: größere Väter haben größere Söhne, aber deren Größe tendiert zum Mittelwert zurück (er regrediert zum Mittelwert)
er nannte das Regression zur Mitte
Galtons Entdeckung liefert die Grundlage für das Vorhersagen von Variablen aus anderen Variablen
das Vorliegen einer Korrelation kann daher zur Formulierung von Vorhersagen verwendet werden
Wie wird die vorhersagende Variable genannt?
Prädikator
Wie wird die vorherzusagende Variable genannt?
Kriterium
Wie geschieht die Vorhersage von Y aus X?
durch eine Gleichung, die im Streudiagramm als Gerade eingezeichnet werden kann
-> Regressionsgerade
Wie gelangt man zur Regressionsgerade?
die Gerade sollte so liegen, dass der durchschnittliche Abstand aller Punkte zur Gerade minimiert wird
dieser durchschnittliche Abstand wird durch die Quadratsumme (Summe aller quadrierten Abweichungen) definiert („kleinste Quadrate“)
Wann gelingt die Vorhersage von Y-Werten aus X-Werten umso besser?
Je näher die Punkte an der Gerade liegen (je höher also die Korrelation ist).
Warum weichen die Punkte von der Geraden überhaupt ab?
Variablen korrelieren nicht
Y ist von weiteren Variablen beeinflusst – Messfehler(incl.ReliabilitätderMessinstrumente)
Residuen oder Residualwerte
die vertikalen Abweichungen der empirischen Werte von der Regressionsgerade heißen
ihre Varianz entspricht der Varianz in Y, die durch die Regression von Y auf X nicht erklärt werden kann
die Wurzel aus dieser Varianz wird auch Schätzfehler oder Standardschätzfehler genanntàrepräsentiert den „durchschnittlichen“ Fehler beim Schätzen von Y
Regressionskoeffizient b1
beschreibt die Stärke des Zusammenhangs von X und Y
unstandatisierter Koeffizient
die Höhe des unstandardisierten Koeffizienten ist von der Skalierung der Ausgangsvariablen abhängig
standardisiert man ihn (er heißt dann Beta, β), ist sein Wertebereich auf Werte von -1 bis +1 begrenzt
Wozu wird die Regressionsanalyse genutzt?
universelles Werkzeug für die Analyse aller Effekte, also sowohl Zusammenhänge (ausgedrückt durch die Pearson-Korrelation) als auch Unterschiede (ausgedrückt durch Mittelwertsunterschiede)
-> letztlich geht es immer um das Aufklären von Varianz des Kriteriums
Kausalität bei der Regresssion prüfen
kann nur theoretisch hergeleitet oder methodisch sichergestellt werden (durch experimentelle Designs)
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