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考试模拟样题—数据分析算法与模型
一.计算题(共4题,100.0分)
1.下面是7个地区2000年的人均国内生产总值(GDP)和人均消费水平的统计数
据:
一元线性回归.xlsx
一元线性回归预测.xlsx
要求:
正确答案:(1)绘制散点图,并计算相关系数,说明二者之间的关系;
解析:(1)数据类型均为数值型数据,没有缺失值,数据展示散点图如下:
人均GDP与人增消费水平正相关,相关系数为0.9981,相关性比较大。
(2)人均GDP作自变量,人均消费水平作因变量,利用最小二乘法求出估计的回
归方程,并解释回归系数的实际意义;
Y=734.6928+0.3087*X1人均GDP基数为734.6928,随着人均收入
0.3087倍的增长,人均消费水平随之增长。
(3)计算判定系数,并解释其意义;
R方为0.9963,接近于1,模型拟合度很好。
(4)检验回归方程线性关系的显著性(a=0.05);
F检验:p值0.05,模型整体线性关系显著。
T检验:p值0.05,所对应的自变量对因变量的影响显著。
(5)如果某地区的人均GDP为5000元,预测其人均消费水平;
人均消费水平为2278.1066。
(6)求人均GDP为5000元时,人均消费水平95%的置信区间和预测区间。(所有
结果均保留三位小数)
置信区间[1990.749,2565.464]和预测区间[1580.463,2975.750]。
2.根据以下给出的数据进行分析,本次给出鸢尾花数据,其中包含萼片长、萼
片宽、花瓣长、花瓣宽、以及花的类型数据,请根据以下问题进行回答。(本
题数据提供在excel里面,数据分析为三份,一份训练数据,一份测试数据,
一份预测数据)
鸢尾花训练数据.xlsx
鸢尾花测试数据.xlsx
鸢尾花预测数据.xlsx
(1)根据训练数据,用类型_num作为因变量Y,其他变量作为自变量X,做
逻辑回归,写出逻辑回归的方程。
数值类型是数据型,没有缺失值;
根据箱型图进行了异常值分析,占比比较少,可能是数据分类的特征,
因此不进行异常值处理;
相关系统矩阵分析,虽然存在相关,但是相关性不是特别强,所以不进
行处理。
逻辑回归的方程:In[P(Y)/1-P(Y)]=0.9922+1.4626X1+1.5556X2-
2.1949X3-2.2906X4
将预测结果和原训练集中的实际分类进行对比,得到如下混淆矩阵和计算出相
应的准确率、召回率,结果如下:
AccuracyAUC
0.97330.9936
PrecisionRecallF1-scoreSupport
00.945910.972235
110.950.974440
由混淆矩阵可知Accuracy和准确率召回率都比较大,模型预测效果较好,训练
误差不大。可以用该模型进行预测。
(2)根据测试数据得到的结果,写出逻辑回归的混淆矩阵,以及准确
率和召回率,Accuracy和F1的值(可根据测试数据结果计算表格得到测试数
据集的相应的结果)。
将训练数据和测试数据进行预测,对比测试数据的预测结果和实际分类,得到
如下混淆矩阵和计算出相应的Accuracy、准确率召回率,结果如下:
由混淆矩阵可知Accuracy和准确率召回率都比较大,模型预测效果较好,泛化
误差不大,可以用该模型进行预测分析。
(3)给出一组预测数据,根据训练模型结果预测,写出预测结果。
模型预测结果为:y_predict_newDATA:0011000101
正确答案:
解析:提示:
测试数据结果计算.xls
3.下表为购物篮事物数据:
购物蓝数据集.xlsx
(1)设minsupport=40%,利用Apriori算法写出所有的频繁项目集,并指
出其中支持度最大的二项频繁项目集。
支持度
项目1项目2支持度置信度提升度
排名
1{}
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