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로지스틱 회귀분석 적합도 해석 문의입니다 | 김원표 / 2020.03.02 | |
############################################################################################# ## 본 Q&A는 과거 운영사이트(snscon.com) Q&A에서 좋은 질문에 대한 답변을 학습 목적으로 재정리하셔 업로드한 것입니다. ## ############################################################################################# Q. 로지스틱회귀 분석에서 아래의 표를 보고 적합도를 판정한다고 하는데(-2Log우도 부분을 보고 판정한다고 들었습니다. cox와 snell의 r제곱이나 Nagelkere r제곱은 로지스틱 모형에서는 별로 의미가 없다고 우도비가 중요하다고) 밑에 설명이 있기는 한데 설명이 어려워서 적합하다는 건지 아닌지 모르겠습니다. 아래 표 두 개를 어떻게 해석해야 할까요? -2 Log 우도 Cox와 Snell의 R-제곱 Nagelkerke R-제곱 66.967 0.493 0.668
모형 계수 전체테스트 카이제곱 자유도 유의확률 1 단계 단계 68.650 12 .000 블록 68.650 12 .000 모형 68.650 12 .000 모형의 적합도를 나타내는 -2 Log 우도는 67.0으로 상수항만으로 구성된 모형에 비하여 독립변수들이 포함됨으로써 모형의 적합도가 68.7만큼 더 높아졌다. A. 위의 통계량만을 보았을 때는 전체적으로 모형이 적합한 수준입니다. 다만 이보다 분류표에서 몇%의 자료를 정확하게 분류했는지가 로지스틱과 판별분석 등에서 현실적으로 더 중요합니다. 즉 정확분류도표를 추가해서 정분류 확률을 반드시 제시해야 합니다. 로지스틱 회귀분석에서는 유사R제곱이나 모형 유의성보다는 정확분류확률을 더욱 중시합니다 따라서 00%의 설명력(분류정확도)을 보였다...라고 표현하는 것이 좋습니다. |
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