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influencePlot()函數發現離群點杠桿點強影響點的示例分析

發布時間:2021-09-18 11:44:21 來源:億速云 閱讀:420 作者:柒染 欄目:編程語言

這期內容當中小編將會給大家帶來有關influencePlot()函數發現離群點杠桿點強影響點的示例分析,文章內容豐富且以專業的角度為大家分析和敘述,閱讀完這篇文章希望大家可以有所收獲。

lm()函數擬合回歸模型后,可以使用car包的influencePlot()函數觀察和發現影響回歸的異常值。

influencePlot()函數的特點是,它將我們關心的離群點、高杠桿值點、強影響點信息繪制在一張圖中,讀圖的效率高。

假設我們基于lm()擬合了多元回歸模型murder.step,influencePlot()函數將直接提取murder.step中的殘差數據、樣本量數據等繪制統計圖形。

語法示范:  

influencePlot(murder.step,id.method="identify",main="Influent Plot",sub="Circle size is proportional to Cook's distance")

文字結果:

influencePlot()函數發現離群點杠桿點強影響點的示例分析

給出具體的異常數據信息,包括學生會殘差值、帽子值、庫克距離值。

圖形結果:

influencePlot()函數發現離群點杠桿點強影響點的示例分析

圖的解讀:  

  • 縱坐標超過+2或小于-2的散點可被認為是離群點

  • 水平軸超過0.2或0.3的散點有高杠桿值

  • 圓圈大小與影響成比例,圓圈很大的點可能是對模型參數的估計造成的不成比例影響的強影響點


上述就是小編為大家分享的influencePlot()函數發現離群點杠桿點強影響點的示例分析了,如果剛好有類似的疑惑,不妨參照上述分析進行理解。如果想知道更多相關知識,歡迎關注億速云行業資訊頻道。

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