{"id":304,"date":"2023-08-02T19:59:18","date_gmt":"2023-08-02T19:59:18","guid":{"rendered":"https:\/\/statorials.org\/it\/regressione-lineare-semplice\/"},"modified":"2023-08-02T19:59:18","modified_gmt":"2023-08-02T19:59:18","slug":"regressione-lineare-semplice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/statorials.org\/it\/regressione-lineare-semplice\/","title":{"rendered":"Regressione lineare semplice"},"content":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 la regressione lineare semplice nelle statistiche e come viene eseguita. Allo stesso modo, troverai risolto un semplice esercizio di regressione lineare e, inoltre, un semplice calcolatore di regressione lineare online. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfque-es-la-regresion-lineal-simple\"><\/span> Cos&#8217;\u00e8 la regressione lineare semplice?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> <strong>La regressione lineare semplice<\/strong> \u00e8 un modello statistico utilizzato per mettere in relazione una variabile indipendente e proviamo ad approssimare la relazione che c&#8217;\u00e8 tra le due variabili.<\/p>\n<p> Pertanto, la regressione lineare semplice viene utilizzata per trovare un&#8217;equazione che mette in relazione linearmente due variabili. Logicamente la relazione tra le due variabili deve essere lineare, altrimenti occorre utilizzare un altro tipo di modello di regressione.<\/p>\n<p> L&#8217;equazione di un modello di regressione lineare semplice \u00e8 composta da due coefficienti: la costante dell&#8217;equazione (b <sub>0<\/sub> ) e il coefficiente di correlazione tra le due variabili (b <sub>1<\/sub> ). Pertanto, l&#8217;equazione per un modello di regressione lineare semplice \u00e8 y=b <sub>0<\/sub> +b <sub>1<\/sub> x.<\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-92da05e7be03363fecef8974393a84fd_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"y=b_0+b_1x\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"95\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> L&#8217;equazione per una regressione lineare semplice \u00e8 rappresentata graficamente come una linea retta, quindi il coefficiente b <sub>0<\/sub> \u00e8 l&#8217;intercetta e il coefficiente b <sub>1<\/sub> \u00e8 la pendenza della linea. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"formulas-de-la-regresion-lineal-simple\"><\/span> Formule di regressione lineare semplici<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"has-text-align-left\"> Le <strong>formule per calcolare i coefficienti di una regressione lineare semplice<\/strong> sono le seguenti: <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/formules-de-regression-lineaire-simple.png\" alt=\"semplici formule di regressione lineare\" class=\"wp-image-6494\" width=\"381\" height=\"380\" srcset=\"\" sizes=\"\"><\/figure>\n<p> \ud83d\udc49 <u style=\"text-decoration-color:#FF8A05;\">Puoi utilizzare la calcolatrice qui sotto per calcolare i coefficienti di una regressione lineare semplice per qualsiasi set di dati.<\/u><\/p>\n<p> Ovviamente, l&#8217;equazione risultante dal modello di regressione lineare semplice non sar\u00e0 in grado di indovinare il valore esatto di tutte le osservazioni, poich\u00e9 questo modello tenta semplicemente di trovare un&#8217;equazione che approssimi la relazione tra le due variabili. Pertanto, il residuo \u00e8 definito come la differenza tra il valore reale e il valore stimato dal modello di regressione lineare.<\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-2028e64ca2c0035860e93c4bf244e2f1_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"e_i=y_i-\\widehat{y}_i\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"18\" width=\"87\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> Si noti che l&#8217;obiettivo di un modello di regressione lineare semplice \u00e8 ridurre al minimo i quadrati dei residui, ovvero la regressione lineare semplice si basa sul criterio <a href=\"https:\/\/statorials.org\/it\/minimi-quadrati\/\">dei minimi quadrati<\/a> . <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ejemplo-resuelto-de-una-regresion-lineal-simple\"><\/span> Esempio concreto di regressione lineare semplice<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Per completare la comprensione del metodo di regressione lineare semplice, ecco un esempio pratico passo dopo passo in cui l&#8217;equazione di un modello di regressione lineare semplice viene calcolata da un insieme di dati statistici.<\/p>\n<ul>\n<li> Dopo aver sostenuto un esame di statistica, a cinque studenti \u00e8 stato chiesto quante ore di studio avevano dedicato all&#8217;esame. I dati sono presentati nella tabella seguente. Eseguire un semplice modello di regressione lineare dei dati statistici raccolti per correlare linearmente le ore di studio al voto raggiunto. <\/li>\n<\/ul>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/donnees-de-regression-lineaire-simple.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-6503\" width=\"213\" height=\"220\" srcset=\"\" sizes=\"\"><\/figure>\n<p> Per realizzare un modello di regressione lineare semplice dobbiamo determinare i coefficienti b <sub>0<\/sub> e b <sub>1<\/sub> dell&#8217;equazione e, per questo, dobbiamo utilizzare le formule viste nella sezione precedente.<\/p>\n<p> Tuttavia, per applicare le semplici formule di regressione lineare, dobbiamo prima calcolare la media della variabile indipendente e la media della variabile dipendente:<\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-7a7aa6f1f20fa4ff0d61a2ad0dd2ea1f_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\begin{array}{c}\\overline{x}=\\cfrac{11+5+10+12+7}{5}=9\\\\[4ex]\\overline{y}=\\cfrac{7+4+5+8+6}{5}=6\\end{array}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"105\" width=\"226\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> Ora che conosciamo le medie delle variabili, calcoliamo il coefficiente b <sub>1<\/sub> del modello utilizzando la formula corrispondente:<\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-c9d90c766487cd7b6924e6b23d2d9c78_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\begin{array}{c}b_1=\\cfrac{\\displaystyle \\sum_{i=1}^n (x_i-\\overline{x})(y_i-\\overline{y})}{\\displaystyle \\sum_{i=1}^n (x_i-\\overline{x})^2}\\\\[10ex] b_1=\\cfrac{\\begin{array}{c}(11-9)(7-6)+(5-9)(4-6)+(10-9)(5-6)+\\\\+(12-9)(8-6)+(7-9)(6-6)\\end{array}}{(11-9)^2+(5-9)^2+(10-9)^2+(12-9)^2+(7-9)^2}\\\\[6ex]b_1=0,4412\\end{array}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"264\" width=\"459\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> Infine, calcoliamo il coefficiente b <sub>0<\/sub> del modello utilizzando la formula corrispondente:<\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-c72e6b89a75681a88cf751ca39079240_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"\\begin{array}{l}b_0=\\overline{y}-b_1\\overline{x}\\\\[3ex]b_0=6-0,4412\\cdot 9 \\\\[3ex]b_0=2,0294\\end{array}\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"106\" width=\"144\" style=\"vertical-align: 0px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> In breve, l\u2019equazione per il modello di regressione lineare semplice del problema \u00e8:<\/p>\n<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-7097952b105295743a390d0332e7a2b3_l3.png\" class=\"ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format\" alt=\"y=2,0294+0,4412x\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\" height=\"16\" width=\"170\" style=\"vertical-align: -4px;\"><\/p>\n<\/p>\n<p> Di seguito \u00e8 possibile vedere la rappresentazione grafica dei dati campione nonch\u00e9 la retta del modello di regressione lineare semplice: <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/exemple-de-regression-lineaire-simple.png\" alt=\"semplice esempio di regressione lineare\" class=\"wp-image-6517\" width=\"454\" height=\"304\" srcset=\"\" sizes=\"\"><\/figure>\n<p> Infine, una volta calcolata l&#8217;equazione del modello di regressione lineare semplice, non resta che interpretare il risultato ottenuto. Per questo \u00e8 fondamentale calcolare il coefficiente di determinazione del modello di regressione, puoi vedere come si fa cercando l&#8217;articolo corrispondente sul nostro sito. <\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"supuestos-de-la-regresion-lineal-simple\"><\/span> Ipotesi di regressione lineare semplice<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Per eseguire una regressione lineare semplice, devono essere soddisfatte le seguenti ipotesi:<\/p>\n<ul style=\"color:#FF8A05; font-weight: bold;\">\n<li style=\"margin-bottom:16px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Indipendenza<\/strong> : i residui osservati devono essere indipendenti l&#8217;uno dall&#8217;altro. Un modo comune per garantire l&#8217;indipendenza del modello \u00e8 aggiungere casualit\u00e0 al processo di campionamento.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:16px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Omoschedasticit\u00e0<\/strong> : deve esserci omogeneit\u00e0 nelle varianze dei residui, cio\u00e8 la variabilit\u00e0 dei residui deve essere costante.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:16px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Normalit\u00e0<\/strong> : i residui devono essere distribuiti normalmente, o in altre parole devono seguire una distribuzione normale con media 0.<\/span><\/li>\n<li style=\"margin-bottom:16px\"> <span style=\"color:#101010;font-weight: normal;\"><strong>Linearit\u00e0<\/strong> \u2013 La relazione tra la variabile indipendente e la variabile dipendente dovrebbe essere lineare.<\/span> <\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"calculadora-de-la-regresion-lineal-simple\"><\/span> Semplice calcolatore di regressione lineare<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Inserisci un campione di dati nella calcolatrice qui sotto per adattare un semplice modello di regressione lineare tra due variabili. \u00c8 necessario separare le coppie di dati, in modo che nella prima casella ci siano solo i valori della variabile indipendente X e nella seconda casella ci siano solo i valori della variabile dipendente Y.<\/p>\n<p> I dati devono essere separati da uno spazio e inseriti utilizzando il punto come separatore decimale.<\/p>\n<form action=\"\" method=\"post\">\n<ul>\n<li> Variabile indipendente <\/li>\n<\/ul>\n<p><textarea name=\"datosX\" style=\"border:1.5px solid #4FC3F7; border-radius:15px;\" placeholder=\"1 4 8 5 7.2 9 ...\" required=\"\" oninvalid=\"this.setCustomValidity('Introduce los datos de la variable explicativa aqu\u00ed')\" oninput=\"this.setCustomValidity('')\"><\/textarea><\/p>\n<ul style=\"margin-top:25px\">\n<li> Variabile dipendente Y: <\/li>\n<\/ul>\n<p><textarea name=\"datosY\" style=\"border:1.5px solid #4FC3F7; border-radius:15px;\" placeholder=\"2 5 7 3 2 1 ...\" required=\"\" oninvalid=\"this.setCustomValidity('Introduce los datos de la variable respuesta aqu\u00ed')\" oninput=\"this.setCustomValidity('')\"><\/textarea><\/p>\n<div style=\"text-align:center\"><input align=\"center\" style=\"border-radius:30px; margin: 20px\" type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Calcolare\"><\/div>\n<\/form>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"regresion-lineal-simple-y-multiple\"><\/span> Regressione lineare semplice e multipla<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Infine, vedremo qual \u00e8 la differenza tra regressione lineare semplice e regressione lineare multipla, poich\u00e9 sono due tipi di regressioni lineari frequentemente utilizzate in statistica.<\/p>\n<p> <strong>La regressione lineare multipla<\/strong> consente di collegare matematicamente due o pi\u00f9 variabili esplicative a una variabile di risposta. Cio\u00e8, nella regressione lineare multipla, viene creato un modello in cui sono presenti almeno due variabili indipendenti.<\/p>\n<p> Pertanto, la <strong>differenza tra regressione lineare semplice e regressione lineare multipla<\/strong> \u00e8 il numero di variabili indipendenti. Nella regressione lineare semplice esiste una sola variabile indipendente, mentre nella regressione lineare multipla esistono due o pi\u00f9 variabili indipendenti. <\/p>\n<div style=\"background-color:#FFFDE7; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; padding-right: 20px; padding-left: 30px; border: 2.5px dashed #FFB74D; border-radius:20px;\"> <span style=\"color:#ff951b\">\u27a4<\/span> <strong>Vedi:<\/strong> <a href=\"https:\/\/statorials.org\/it\/regressione-lineare-multipla-1\/\">Regressione lineare multipla<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo articolo spiega cos&#8217;\u00e8 la regressione lineare semplice nelle statistiche e come viene eseguita. 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