SS 20 A2 b
Kleine Datenbasis
Die Indicies beschreiben keinen guten Zusammenhang zur Pandie.
Andere Faktoren können größen Einfluss haben als die gennanten
Welchen Wert sollte die Log-Likelihood Funktion am besten haben?
Im besten Fall 0, im schlechtesten Fall - unendlich
Wie ist die Modellgüte bei CoX und Snell R2 und bei Nalgelkeres zu bewerten ?
Je näher der Wert an 1 ist, desto besser ist die Modellgüte
Eigenschaften und Restrektionen Lineare Regression
Genaueres Verfahren
Abgängige Variable ist eine stetige Zielgröße
Restrektionen:
Alle Varaiblen sind normalverteilt und intervallskaliert
Linearer Zusammenhang aller Variablen
Fehler müssen normalverteilt sein
Unabhängige Variablen sind möglichst unkorreliert (zusammenhangslos)
Wozu dient die Regressionsanalyse
welche Arten gibt es
Ziel:
Abbildung der Beziehung zwischen einer Abhängigen Varaiablen und mehreren unabhängigen Varaiblen.
lineare Regressionsanalyse
logistische Regressionsanalyse
Beide Indexe besitzen einen negativen Wirkungszusammenhang.
—> Je höher der Index desto geringer Ausfallwahrscheinlichkeit
Ehrscheint sinnvoll in diesem Modell.
Im naiven Modell werden die Faktoren beta 1 und 2 nicht betrachtet, da diese im naiven Modell 0 sind.
Erscheint also nicht sinnvoll
Eigenschaften und Restrektionen logitsische Regression
Abhängie Varaible ist Zugehörig zu einer Gruppe, die binär kodiert ist (0 oder 1)
Ungenauseres Verfahren
Unabhängige Variablen sind möglichst unkorreliert
Welche Werte erhalhten die Beta-Wert im naiven Modell
Alle Beta-Werte bis auf Beta 0 werden auf 0 gesetzt
SS 20 A2 c
Die logistische Regression eignet sich nicht, da diese nur die Zugehörigkeit zu einer Gruppe beschrieben wird
Sind hohe Absatzmengen vorhanden ja oder nein
Es kann eine lineare Regression verwendet werden, da eine stetige Zielgröße gesucht.
Es kann also eine genaue Absatzmenge bestimmt werden
Was haben Snell R2 und bei Nalgelkeres gemeinsam ?
Es soll ein Güterkriterium bestimmt werden, dass ähnliche Eigenschaften aufweist wie bei der linearen Regression.
Was haben negativ bzw. pos. beta Werte für einen Zusammenhang
negatives beta
Je höher der Index desto geringer die Ausfallwahrscheinlichkeit
positives Beta
Je höher der Index desto höher die Ausfallwahrscheinlichkeit
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