news 2026/4/16 16:16:33

11、数据相关性与回归分析:以棒球比赛为例

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张小明

前端开发工程师

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11、数据相关性与回归分析:以棒球比赛为例

数据相关性与回归分析:以棒球比赛为例

1. 基础统计概念

在数据分析中,有几个基础的统计概念非常重要。
-平均值:平均值(average),也称为均值(mean)或期望(expectation),是一组数值的总和除以数值的数量。可以将期望 (E) 看作一个计算数值列表平均值的函数。经过计算后,会得到一个新的数据集,其平均值为 0。若数据集中的某个值为正,则表示该结果高于平均值;若为负,则低于平均值。
-方差:为了了解变量的离散程度,我们需要计算方差。具体操作步骤如下:
1. 对于数据集中的每个值,减去其均值。
2. 将上述结果进行平方,得到一个由正值组成的新数据集。
3. 将新数据集中的所有值相加。
4. 用总和除以观测值的数量,得到与平均值的平均平方距离,这就是总体方差。若要计算样本方差,则将总和除以 (n - 1)((n) 为观测值数量)。
5. 总体标准差是总体方差的平方根,用希腊字母 (\sigma) 表示。
-变量归一化:知道了数据集中值与平均值的平均距离后,就可以对变量 (X) 进行归一化。具体做法是将 (X - \bar{X}) 中的每个值除以标准差。归一化后的数据仍然包含正负值,它衡量了归一化变量与均值的距离程度。不同的分数范围代表不同的含义:
| 分数范围 | 含义 |
| ---- | ---- |
| -1 到 1 | 该值比典型数据值更接近均值 |
| -2 到 -1 和 1 到 2 | 该值与均值的距离是典型值的 1 - 2 倍 |
| -3

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