Was sind die Freiheitsgrade bei einer linearen Regression?

Antwort

Bei einer linearen Regression beziehen sich die Freiheitsgrade auf die Anzahl der unabhängigen Datenpunkte, die zur Schätzung der Parameter verwendet werden können. Konkret gibt es zwei Arten von Freiheitsgraden, die relevant sind: 1. **Freiheitsgrade der Regression (df_regression)**: Dies ist die Anzahl der Parameter, die in der Regression geschätzt werden. Bei einer einfachen linearen Regression (mit einem Prädiktor) sind dies zwei Parameter: der Achsenabschnitt (Intercept) und die Steigung. Daher hat die Regression in diesem Fall 2 Freiheitsgrade. 2. **Freiheitsgrade des Fehlers (df_error)**: Dies ist die Anzahl der Datenpunkte minus die Anzahl der geschätzten Parameter. Wenn du \( n \) Datenpunkte hast und \( p \) Parameter schätzt, dann sind die Freiheitsgrade des Fehlers \( n - p \). Bei einer einfachen linearen Regression mit einem Prädiktor (also 2 Parameter) sind die Freiheitsgrade des Fehlers \( n - 2 \). Zusammengefasst: - Bei einer einfachen linearen Regression mit einem Prädiktor hat man 2 Freiheitsgrade für die Regression. - Die Freiheitsgrade des Fehlers sind \( n - 2 \), wobei \( n \) die Anzahl der Datenpunkte ist.

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