SAS 二元逻辑回归 预测下月是否会消费
數據集來自 UCI
UCI_Credit_Card.csv
數據集信息
此數據集包含有關2005年4月至2005年9月臺灣地區信用卡客戶的默認付款,人口統計因素,信用數據,付款歷史和賬單的信息。
內容
有25個變量:
ID:每個客戶的ID
LIMIT_BAL:以新臺幣計的給定信用額度(包括個人和家庭/輔助信用額)
性別:性別(1 =男性,2 =女性)
教育程度:(1 =研究生院,2 =大學,3 =高中,4 =其他,5 =未知,6 =未知)
婚姻:婚姻狀況(1 =已婚,2 =單,3 =其他)
年齡:歲
PAY_0:2005年9月的還款狀態(-1 =正常付款,1 =延遲一個月的付款,2 =延遲兩個月的付款,... 8 =延遲八個月的付款,9 =延遲九個月的付款,以及以上)
PAY_2:2005年8月的還款狀態(與上述相同)
PAY_3:2005年7月的還款狀態(與上述相同)
PAY_4:2005年6月的還款狀態(與上述金額相同)
PAY_5:2005年5月的還款狀態(與上述相同)
PAY_6:2005年4月的還款狀態(與上述相同)
BILL_AMT1:2005年9月的帳單金額(新臺幣)
BILL_AMT2:2005年8月的帳單金額(新臺幣)
BILL_AMT3:2005年7月的帳單金額(新臺幣)
BILL_AMT4:2005年6月的帳單金額(新臺幣)
BILL_AMT5:2005年5月的對帳單金額(新臺幣)
BILL_AMT6:2005年4月的帳單金額(新臺幣)
PAY_AMT1:2005年9月的先前付款金額(新臺幣)
PAY_AMT2:2005年8月的先前付款金額(新臺幣)
PAY_AMT3:2005年7月的先前付款金額(新臺幣)
PAY_AMT4:2005年6月的先前付款金額(新臺幣)
PAY_AMT5:2005年5月的先前付款金額(新臺幣)
PAY_AMT6:2005年4月的先前付款金額(新臺幣)
default.payment.next.month:默認付款(1 =是,0 =否)
?
SAS 環境:SAS STUDIO大學版
首先對數據進行數據描述,得到大致的數據概況。然后對缺失值處理
然后對數據進行歸一化,這里用到的是STUDIO 的標準化模塊
?
?
使用任務模塊的二元邏輯回歸
導入相應的預測值,分類變量,以及歸一化完的數值連續變量
使用了默認的建模參數
?
然后輸出模型結果:
| WORK.STDIZE |
| default_payment_next_month |
| 2 |
| 二元 Logit |
| Fisher 評分法 |
| 30000 |
| 30000 |
| 0 | 23364 |
| 1 | 6636 |
建模的概率為 default_payment_next_month='1'。
| 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | ? |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ? |
| 滿足收斂準則 (GCONV=1E-8)。 |
| 31707.354 | 27889.258 |
| 31715.663 | 28146.835 |
| 31705.354 | 27827.258 |
| 3878.0967 | 30 | <.0001 |
| 3749.8174 | 30 | <.0001 |
| 3061.8299 | 30 | <.0001 |
| 1 | 13.4141 | 0.0002 |
| 6 | 41.4162 | <.0001 |
| 3 | 35.5147 | <.0001 |
| 1 | 1063.4129 | <.0001 |
| 1 | 16.2970 | <.0001 |
| 1 | 9.9461 | 0.0016 |
| 1 | 0.8093 | 0.3683 |
| 1 | 1.6349 | 0.2010 |
| 1 | 0.0968 | 0.7557 |
| 1 | 23.4764 | <.0001 |
| 1 | 2.5703 | 0.1089 |
| 1 | 1.0333 | 0.3094 |
| 1 | 0.0108 | 0.9172 |
| 1 | 0.2491 | 0.6177 |
| 1 | 0.0267 | 0.8701 |
| 1 | 35.0031 | <.0001 |
| 1 | 20.6781 | <.0001 |
| 1 | 2.3634 | 0.1242 |
| 1 | 5.1893 | 0.0227 |
| 1 | 3.2759 | 0.0703 |
| 1 | 2.6011 | 0.1068 |
| 1 | 8.3249 | 0.0039 |
| 1 | 19.6728 | <.0001 |
| 1 | -1.7913 | 0.4332 | 17.0983 | <.0001 |
| 1 | 0.1125 | 0.0307 | 13.4141 | 0.0002 |
| 0 | 0 | . | . | . |
| 1 | -9.5675 | 85.2395 | 0.0126 | 0.9106 |
| 1 | 0.3025 | 0.4035 | 0.5619 | 0.4535 |
| 1 | 0.2179 | 0.4031 | 0.2924 | 0.5887 |
| 1 | 0.1961 | 0.4038 | 0.2358 | 0.6273 |
| 1 | -0.8448 | 0.5642 | 2.2418 | 0.1343 |
| 1 | -1.0607 | 0.4747 | 4.9925 | 0.0255 |
| 0 | 0 | . | . | . |
| 1 | -1.2406 | 0.5329 | 5.4196 | 0.0199 |
| 1 | 0.0788 | 0.1373 | 0.3288 | 0.5664 |
| 1 | -0.1102 | 0.1388 | 0.6301 | 0.4273 |
| 0 | 0 | . | . | . |
| 1 | 0.6491 | 0.0199 | 1063.4129 | <.0001 |
| 1 | 0.0976 | 0.0242 | 16.2970 | <.0001 |
| 1 | 0.0854 | 0.0271 | 9.9461 | 0.0016 |
| 1 | 0.0263 | 0.0292 | 0.8093 | 0.3683 |
| 1 | 0.0390 | 0.0305 | 1.6349 | 0.2010 |
| 1 | 0.00793 | 0.0255 | 0.0968 | 0.7557 |
| 1 | -0.4060 | 0.0838 | 23.4764 | <.0001 |
| 1 | 0.1717 | 0.1071 | 2.5703 | 0.1089 |
| 1 | 0.0933 | 0.0918 | 1.0333 | 0.3094 |
| 1 | -0.00904 | 0.0869 | 0.0108 | 0.9172 |
| 1 | 0.0461 | 0.0925 | 0.2491 | 0.6177 |
| 1 | 0.0116 | 0.0711 | 0.0267 | 0.8701 |
| 1 | -0.2260 | 0.0382 | 35.0031 | <.0001 |
| 1 | -0.2187 | 0.0481 | 20.6781 | <.0001 |
| 1 | -0.0465 | 0.0302 | 2.3634 | 0.1242 |
| 1 | -0.0637 | 0.0280 | 5.1893 | 0.0227 |
| 1 | -0.0491 | 0.0271 | 3.2759 | 0.0703 |
| 1 | -0.0372 | 0.0231 | 2.6011 | 0.1068 |
| 1 | 0.00537 | 0.00186 | 8.3249 | 0.0039 |
| 1 | -7E-7 | 1.578E-7 | 19.6728 | <.0001 |
| 1.119 | 1.054 | 1.189 |
| <0.001 | <0.001 | >999.999 |
| 1.353 | 0.614 | 2.985 |
| 1.244 | 0.564 | 2.740 |
| 1.217 | 0.551 | 2.684 |
| 0.430 | 0.142 | 1.298 |
| 0.346 | 0.137 | 0.878 |
| 0.289 | 0.102 | 0.822 |
| 1.082 | 0.827 | 1.416 |
| 0.896 | 0.682 | 1.176 |
| 1.914 | 1.841 | 1.990 |
| 1.103 | 1.052 | 1.156 |
| 1.089 | 1.033 | 1.148 |
| 1.027 | 0.969 | 1.087 |
| 1.040 | 0.979 | 1.104 |
| 1.008 | 0.959 | 1.060 |
| 0.666 | 0.565 | 0.785 |
| 1.187 | 0.963 | 1.465 |
| 1.098 | 0.917 | 1.314 |
| 0.991 | 0.836 | 1.175 |
| 1.047 | 0.874 | 1.255 |
| 1.012 | 0.880 | 1.163 |
| 0.798 | 0.740 | 0.860 |
| 0.804 | 0.731 | 0.883 |
| 0.955 | 0.900 | 1.013 |
| 0.938 | 0.888 | 0.991 |
| 0.952 | 0.903 | 1.004 |
| 0.963 | 0.921 | 1.008 |
| 1.005 | 1.002 | 1.009 |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72.6 | Somers D0.452 |
| 27.4 | Gamma0.452 |
| 0.0 | Tau-a0.156 |
| 155043504 | c0.726 |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的SAS 二元逻辑回归 预测下月是否会消费的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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