Was bedeutet intercept in der logistischen Regression?

Antwort

In der logistischen Regression ist der Intercept (auch als Achsenabschnitt oder Konstante bezeichnet) der Wert, bei dem die unabhängigen Variablen (Prädiktoren) gleich null sind. Er repräsentiert den Logit (den natürlichen Logarithmus der Odds) der abhängigen Variable, wenn alle Prädiktoren den Wert null haben. Mathematisch ausgedrückt, wenn das Modell lautet: \[ \text{logit}(p) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots + \beta_n X_n \] dann ist \(\beta_0\) der Intercept. Der Logit ist der Logarithmus der Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt (p), geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht eintritt (1-p): \[ \text{logit}(p) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) \] Der Intercept \(\beta_0\) gibt also den Logit-Wert an, wenn alle \(X_i\) gleich null sind.

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