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python - Python中的多元线性回归

转载 作者:IT老高 更新时间:2023-10-28 21:05:46 25 4
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我似乎找不到任何执行多重回归的 python 库。我发现的唯一东西只做简单的回归。我需要根据几个自变量(x1、x2、x3 等)对因变量 (y) 进行回归。

例如,使用以下数据:

print 'y        x1      x2       x3       x4      x5     x6       x7'
for t in texts:
print "{:>7.1f}{:>10.2f}{:>9.2f}{:>9.2f}{:>10.2f}{:>7.2f}{:>7.2f}{:>9.2f}" /
.format(t.y,t.x1,t.x2,t.x3,t.x4,t.x5,t.x6,t.x7)

(上面的输出:)

      y        x1       x2       x3        x4     x5     x6       x7
-6.0 -4.95 -5.87 -0.76 14.73 4.02 0.20 0.45
-5.0 -4.55 -4.52 -0.71 13.74 4.47 0.16 0.50
-10.0 -10.96 -11.64 -0.98 15.49 4.18 0.19 0.53
-5.0 -1.08 -3.36 0.75 24.72 4.96 0.16 0.60
-8.0 -6.52 -7.45 -0.86 16.59 4.29 0.10 0.48
-3.0 -0.81 -2.36 -0.50 22.44 4.81 0.15 0.53
-6.0 -7.01 -7.33 -0.33 13.93 4.32 0.21 0.50
-8.0 -4.46 -7.65 -0.94 11.40 4.43 0.16 0.49
-8.0 -11.54 -10.03 -1.03 18.18 4.28 0.21 0.55

我将如何在 python 中回归这些,以获得线性回归公式:

Y = a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5 + a6x6 + +a7x7 + c

最佳答案

sklearn.linear_model.LinearRegression会做的:

from sklearn import linear_model
clf = linear_model.LinearRegression()
clf.fit([[getattr(t, 'x%d' % i) for i in range(1, 8)] for t in texts],
[t.y for t in texts])

那么clf.coef_就会得到回归系数。

sklearn.linear_model也有类似的接口(interface)来对回归进行各种正则化。

关于python - Python中的多元线性回归,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/11479064/

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