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SPSS案例用Logistic回归建立客户购买模型

用Logistic回归建立客户购买模型
时间:2013年07月13日 | 栏目:SPSS案例 | 评论:4 | 点击: 8547


  • Logistic回归是分类资料回归分析的一种,而且是最基础的一种。Logistic回归应用广泛、关注度较高,在医学研究、市场研究等方面比较流行。下图是CNKI学术搜索给出的学术关注度,可见其被广泛关注应用程度和时间序列的关系。

    image

    Logistic回归主要应用领域


    1、影响因素、危险因素分析

    主要在流行病学中应用较多,比较常用的情形是探索某疾病的危险因素,也即影响因素分析。包括从多个可疑影响因素中筛选出具有显著影响的因素变量,还包括仅考察某单一因素是否为影响某一事件发生与否的因素。

    2、预测是否发生、发生的概率

    如果已经建立了logistic回归模型,则可以根据模型,预测在不同的自变量情况下,发生某病或某种情况的概率有多大。

    3、判别、分类

    实际上跟预测有些类似,也是根据logistic模型,判断某人属于某病或属于某种情况的概率有多大,也就是看一下这个人有多大的可能性是属于某病。


    Logistic回归案例一枚


    源数据:数据来自《Clementine数据挖掘方法及应用》中案例数据BuyOrNot.sav,包含431个样本数据,变量有:是否购买(0未购买,1购买)、年龄、性别(1男、2女)和收入水平(1高收入、2中收入、3低收入)。年龄为数值变量,其他为分类变量。

    数据分析 的目标:(仅基于此样本)年龄、性别、收入,哪些因素在影响购买决策?

    参考工具书:张文彤,《 SPSS 11 统计分析高级教程》;薛薇《Clementine数据挖掘方法及应用》。

    以下为案例:

    logistic回归案例2

    logistic回归案例3

    logistic回归案例4

    logistic回归案例5

    logistic回归案例6

    logistic回归案例6

    logistic回归案例7

    logistic回归案例8

    logistic回归案例9

    logistic回归案例10

    logistic回归案例11

    logistic回归案例12

    logistic回归案例13

    logistic回归案例14

    同类荐读:logistic回归  SPSS教程 

    本文来自:数据小兵博客

    本文地址:http://datasoldier.net/post/logistic.html

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  • 已有4位网友发表了看法:

    1#风机盘管  2013-07-19 17:04:22 回复该评论
    又逆向的看了一下,
    2#地源热泵  2013-07-19 17:05:16 回复该评论
    看看吧
    3#大胸伺候您  2015-10-26 14:28:30 回复该评论
    [心]
    4#大胸伺候您  2015-10-26 14:28:37 回复该评论
    [浮云]

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