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多项式拟合指令.doc
【多项式拟合指令】
polyfit(X,Y,N):多项式拟合,返回降幂排列的多项式系数。
polyval(P,xi):计算多项式的值。
其中,X,Y是数据点的值;N是拟合的最高次幂;P是返回的多项式系数;xi是要求的点的横坐标。
【.m文件的代码】x=[1?2?3?4?5?6?7?8?9]??
y=[9?7?6?3?-1?2?5?7?20]?
P=polyfit(x,y,3);??
xi=0:.2:10;??
yi=polyval(P,xi);??
plot(xi,yi,x,y,r*);??
1.多元线性回归?在Matlab统计工具箱中使用命令regress()实现多元线性回归,调用格式为?b=regress(y,x)?或??? [b,bint,r,rint,stats] = regress(y,x,alpha)??? 其中因变量数据向量y和自变量数据矩阵x按以下排列方式输入??? 对一元线性回归,取k=1即可。alpha为显著性水平(缺省时设定为0.05),输出向量b,bint为回归系数估计值和它们的置信区间,r,rint为残差及其置信区间,stats是用于检验回归模型的统计量,有三个数值,第一个是R2,其中R2是相关系数,第二个是F统计量值,第三个是与统计量F对应的概率P,当Pα时拒绝H0,回归模型成立。
??? 画出残差及其置信区间,用命令rcoplot(r,rint)
??? 实例1:已知某湖八年来湖水中COD浓度实测值(y)与影响因素湖区工业产值(x1)、总人口数(x2)、捕鱼量(x3)、降水量(x4)资料,建立污染物y的水质分析模型。
??? (1)输入数据
??? x1=[1.376, 1.375, 1.387, 1.401, 1.412, 1.428, 1.445, 1.477]
??? x2=[0.450, 0.475, 0.485, 0.500, 0.535, 0.545, 0.550, 0.575]
x3=[2.170 ,2.554, 2.676, 2.713, 2.823, 3.088, 3.122, 3.262]
??? x4=[0.8922, 1.1610 ,0.5346, 0.9589, 1.0239, 1.0499, 1.1065, 1.1387]
??? y=[5.19, 5.30, 5.60,5.82,6.00, 6.06,6.45, 6.95]
??? (2)保存数据(以数据文件.mat形式保存,便于以后调用)
??? save data x1 x2 x3 x4 y
??? load data (取出数据)
??? (3)执行回归命令
??? x =[ones(8,1),x1’,x2’,x3’,x4’ ];
??? [b,bint,r,rint,stats] = regress’,x)
??? 得结果:
??? b = (-16.5283,15.7206,2.0327,-0.2106,-0.1991)’
??? stats = (0.9908,80.9530,0.0022)
??? 即
??? = -16.5283 + 15.7206xl + 2.0327x2 - 0.2106x3 + 0.1991x4
??? R2 = 0.9908,F = 80.9530,P = 0.0022
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