R软件Logistic 回归的应用

 时间:2024-10-12 05:23:08

1、选取数据集并整理。将因变量转化为二分类变量。回归分析要求自变量为数值型变量,如果自变量中有分类数据,则要转化为哑变量后再作分析。这里以R软件中ggplot程序包中的diamonds数据集为例,来说明Logistic的实现过程。diamonds$cut 为原来的因变量,转换为二分类变量diamonds$Logistic_y。

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3、建立逻辑回归模型并运算。Logistic回归模型是广义线性模型glm的一种,参数为binomial。从结果可知,carat、depth、table、price四个变量都很显著。

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5、模型给出的Logistic_y的预测值为一个概率值。这里做一个二分类的转换。

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7、模型绛嗪托钪评价,ROC曲线。ROC图的横坐标表示所有确实为“假”的样本中,被误判真的样本率。ROC纵坐标指在所有确实为真的样本中,被判为的“真”的占比。该曲线越靠近左上角,模型越优。AUC为ROC曲线下方所包围的面积,面积越大,分类效果越好。

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