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[求助] matlab中在作线性回归时regress和polyfit背后的数学原理有何不同?

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发表于 2023-7-14 13:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我构造两组数据 x1 和x2    方程是x2=a*x1+b 。求回归系数a 和b 。我故意让x1 和x2严格线性相关。代码如下:

  1. x1=randi(8,8);
  2. x1=x1(:,1);
  3. x2=2*x1;
  4. b=polyfit(x1,x2,1)
复制代码


b=2     -1.51771994888562e-15

  1. x1=[x1 ones(size(x1))];
  2. b=regress(x2,x1)
复制代码


b=2
    0

显然 polyfit后面的常数项只能近似等于0 。但是regress是完全等于0。matlab官方文档说polyfit是基于“基于最小二乘指标”  那么regress是基于什么指标或属于原理呢?之所以polyfit和regress的回归结果常数项有细微差别。是因为背后的数学 原理不同?还是因为一个是数值解?另外一个是解析解的原因呢?
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2023-7-14 13:58:18 | 显示全部楼层
真受不了,这明显是数值误差!
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 楼主| 发表于 2023-7-14 15:46:42 | 显示全部楼层
nyy 发表于 2023-7-14 13:58
真受不了,这明显是数值误差!

我没说不是数值误差,那regress为什么没有数值误差?
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发表于 2023-7-14 19:53:19 | 显示全部楼层
我和你的结果是相反的,我是前者误差较小,后者误差较大:
1.png

由此可见,两者都是有误差的

具体误差有多大,取决于randi(8,8)随机出来的是哪些整数
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 楼主| 发表于 2023-7-14 20:50:33 | 显示全部楼层
KeyTo9_Fans 发表于 2023-7-14 19:53
我和你的结果是相反的,我是前者误差较小,后者误差较大:

是的,确实有误差。我在想regress是不是默认保留的位数比polyfit要少。所以遇到这种极小的误差就直接取整了。
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