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相関係数と回帰分析とは?

相関係数と回帰分析とは、相関係数は2変量間の直線的な関係の強さを-1〜+1で表す指標。回帰分析は一方の変数(説明変数)からもう一方(目的変数)を予測する数式(回帰式)を求める手法で、機械学習の基礎にもなる。

そうかんけいすうとかいきぶんせき

基本情報技術者試験の頻出用語/テクノロジ系


相関係数と回帰分析の意味

相関係数は2変量間の直線的な関係の強さを-1〜+1で表す指標。回帰分析は一方の変数(説明変数)からもう一方(目的変数)を予測する数式(回帰式)を求める手法で、機械学習の基礎にもなる。

相関係数と回帰分析の具体例

広告費と売上高の相関係数が0.9であれば強い正の相関がある。回帰分析で「売上=a×広告費+b」という式を求めれば、広告費から売上高を予測できる。

相関係数と回帰分析は試験でどう引っ掛けられる?

相関が強いことと因果関係があることは別(疑似相関の可能性)で、この点を混同する問いが頻出する。

相関係数と回帰分析と関連する用語

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。