在Python中计算线性回归模型的AIC(赤池信息准则),可以通过以下步骤实现:
sm.add_constant()
函数实现:X = sm.add_constant(X)statsmodels
库中的OLS()
函数拟合线性回归模型,并通过fit()
方法进行拟合:model = sm.OLS(y, X)
results = model.fit()results
对象的aic
属性获取AIC值:aic = results.aic以上步骤中,X
是包含自变量的矩阵,y
是因变量的向量。拟合模型后,可以通过results
对象获取模型的各种统计信息。
线性回归模型的AIC是一种模型选择准则,用于衡量模型的拟合优度和复杂度。AIC值越小,表示模型的拟合优度越好。
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