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Die einfache lineare Regression zur Merkmalsvorhersage

Titel: Die einfache lineare Regression zur Merkmalsvorhersage

Hausarbeit , 2017 , 18 Seiten , Note: 1,3

Autor:in: Isabella Schmid (Autor:in)

Pädagogik - Wissenschaftstheorie, Anthropologie
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Zusammenfassung Leseprobe Details

In dieser Arbeit wird die einfache lineare Regression zur Merkmalsvorhersage bearbeitet. Hierfür wir der Inhalt in drei Kapitel aufgeteilt. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Regressionsanalyse, das zweite mit der statistischen Absicherung und zum Schluss werden nicht-lineare Zusammenhänge geklärt.

Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

  • A. Einleitung
  • B. Regressionsanalyse
    • 1. Deterministische und stochastische Beziehungen
    • 2. Regressionsgerade
    • 3. Interpretation und Regressionskoeffizienten
    • 4. Residuen
    • 5. Standartschätzfehler
    • 6. Determinationskoeffizient
  • C. Statistische Absicherung
    • 1. Modell der linearen Regression
    • 2. Signifikanztest für ẞ
    • 3. Konfidenzintervall für B
    • 4. Konfidenzintervall für den Erwartungswert
    • 5. Residuenanalyse
  • D. Nicht-lineare Zusammenhänge
    • 1. Polynomiale Regression
    • 2. Linearisierende Transformation
  • E. Literaturverzeichnis

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der einfachen linearen Regression als Methode zur Merkmalsvorhersage. Ziel ist es, das Konzept der linearen Regression zu erläutern und anhand von Beispielen zu verdeutlichen, wie diese Methode zur Vorhersage von Variablen eingesetzt werden kann.

  • Grundlagen der Regressionsanalyse
  • Unterscheidung zwischen deterministischen und stochastischen Beziehungen
  • Statistische Absicherung des Modells
  • Behandlung nicht-linearer Zusammenhänge
  • Anwendungen der linearen Regression in der pädagogischen Forschung

Zusammenfassung der Kapitel

A. Einleitung

Die Einleitung führt in das Thema der Regressionsanalyse ein und beschreibt den Zusammenhang zwischen diskreten Messwerten und stetigen Funktionen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Regressionsanalyse für die Vorhersage von Merkmalen.

B. Regressionsanalyse

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den grundlegenden Konzepten der Regressionsanalyse. Es werden die Begriffe Prädiktor- und Kriteriumsvariablen erläutert und die Funktionsweise der Regressionsgeraden dargestellt. Weiterhin wird die Unterscheidung zwischen deterministischen und stochastischen Beziehungen behandelt.

C. Statistische Absicherung

In diesem Kapitel geht es um die statistische Absicherung des linearen Regressionsmodells. Es werden wichtige Tests und Verfahren zur Überprüfung der Signifikanz und der Güte des Modells vorgestellt. Die Residuenanalyse wird ebenfalls erläutert.

D. Nicht-lineare Zusammenhänge

Dieses Kapitel beleuchtet die Anwendung der Regressionsanalyse auf nicht-lineare Zusammenhänge. Es werden verschiedene Methoden zur Modellierung solcher Zusammenhänge, wie die polynomiale Regression und linearisierende Transformationen, vorgestellt.

Schlüsselwörter

Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: lineare Regression, Merkmalsvorhersage, Prädiktorvariable, Kriteriumsvariablen, deterministische Beziehung, stochastische Beziehung, Regressionsgerade, Signifikanztest, Konfidenzintervall, Residuenanalyse, nicht-lineare Zusammenhänge, polynomiale Regression, linearisierende Transformationen.

Ende der Leseprobe aus 18 Seiten  - nach oben

Details

Titel
Die einfache lineare Regression zur Merkmalsvorhersage
Hochschule
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  (Pädagogik)
Veranstaltung
Quantitative Forschungsmethoden
Note
1,3
Autor
Isabella Schmid (Autor:in)
Erscheinungsjahr
2017
Seiten
18
Katalognummer
V375003
ISBN (eBook)
9783668549807
ISBN (Buch)
9783668549814
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Regression Forchungsmethode Methodenlehre quantitativ Regressionsanalyse
Produktsicherheit
GRIN Publishing GmbH
Arbeit zitieren
Isabella Schmid (Autor:in), 2017, Die einfache lineare Regression zur Merkmalsvorhersage, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375003
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Leseprobe aus  18  Seiten
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