违背经典假设的回归模型课件.pptx
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1、1,第4章 违背经典假设的回归模型,第一节 异方差性,谢谢观赏,2019-6-25,2,违背基本假设的情况,在前述基本假定下OLS估计具有BLUE的优良性。(Best Linear Unbiased Estmator)然而实际问题中,这些基本假定往往不能满足,使OLS方法失效不再具有BLUE特性。估计参数时,必须检验基本假定是否满足,并针对基本假定不满足的情况,采取相应的补救措施或者新的方法。检验基本假定是否满足的检验称为计量经济学检验,谢谢观赏,2019-6-25,3,BLUE的优良性,1、最小二乘估计量是线性估计量估计量是因变量观察值的线性组合2、最小二乘估计量是无偏估计量估计量的数学期望
2、等于被估计的参数3、最小二乘估计量是一切线性、无偏估计量中的最佳估计量,因为它的方差最小这些性质是由高斯-马尔科夫定理保证的,谢谢观赏,2019-6-25,4,不满足基本假定使高斯-马尔科夫定理失效,1、随机扰动项的方差不等于常数=异方差截面数据时,经常出现异方差2、随机扰动项相关=序列相关时间序列数据经常出现序列相关3、随机扰动项具有水平变动=变量误差模型4、随机扰动项与所有自变量不相关=自变量之间不相关=多重共线通常不会发生随机扰动项均值=0与非线性模型的假设不满足的情形,上页,谢谢观赏,2019-6-25,5,回顾6项基本假定,(1)残差纵向变动 (隐含自变量X是确定性变量)(2)E(e
3、i)=0 (随机项均值为零) (3)Var(ei)=2 (同方差) (4)Cov(ei, ej)=0(随机项无自相关) (5)Cov(x, ei)=0(随机项与解释变量X不相关)自变量间不相关(6)数据生成过程为线性过程 (只讨论线性模型) Y=X+e,下页,谢谢观赏,2019-6-25,6,基本假定违背的解决办法,1随机扰动项e不是同方差,而是异方差=检验是否存在=消除异方差2随机扰动项e存在序列相关(存在自相关)=检验是否存在=消除自相关3解释变量是随机变量,且与e相关 (=误差变量模型第15章)4解释变量之间线性相关,存在多重共线(=模型技术上,只能采用逐步回归、主成分回归、岭回归等),
4、谢谢观赏,2019-6-25,7,计量经济学检验,采取补救措施和方法之前,需要根据实际样本资料对模型是否满足这些基本假定逐项进行检验,这种检验称为计量经济学检验。计量经济学检验仍然是一种假设检验,它是对随机扰动项是否满足基本假定的假设检验。,谢谢观赏,2019-6-25,8,解决问题的思路,1、违反6项基本假定之一的定义异方差、自相关、误差变量模型、多重共线的基本概念2、违反基本假定的原因3、怎样诊断基本假定的违反4、消除或减弱对基本假定的违反出现违反基本假定的补救措施,谢谢观赏,2019-6-25,9,计量经济学检验有两种基本方法,图示法和解析法,谢谢观赏,2019-6-25,10,图示法,
5、是利用残差序列绘制出各种图形,以供分析检验使用。包括:1、时间为X轴,残差e为Y轴的残差序列图2、因变量估计值y为X轴,残差e为Y轴的Y-e散点图3、解释变量为X轴,残差e(或e2)为Y轴的x-e散点图4、残差e的直方图也可以使用误差项的平方来作图,谢谢观赏,2019-6-25,11,解析法,导出检验统计量的解析式,根据一些准则,进行检验。例如:1、检验异方差的Goldfeld-Quandt检验2、检验自相关的Durbin-Watson检验3、检验多重共线的简单相关系数和综合统计检验法等,谢谢观赏,2019-6-25,12,讨论问题的思路与步骤,1、违反6项基本假定之一的定义异方差、自相关、误
6、差变量模型、多重共线的基本概念2、违反基本假定的原因3、怎样诊断基本假定的违反图示法和解析法4、消除或减弱对基本假定的违反出现违反基本假定的补救措施,谢谢观赏,2019-6-25,13,第十章的主要内容,第一节 异方差概述第二节 如何发现异方差第三节 异方差的后果第四节 异方差的解决方法案例一 个人储蓄模型案例二 人均消费函数案例三 分组资料 案例四 我国北方农业产出模型,谢谢观赏,2019-6-25,14,第一节异方差概述,1、异方差的定义2、现实社会经济中异方差是很常见的3、处理截面数据时,尤应注意4、原因1:使用截面数据研究储蓄函数5、原因2:用分组资料研究Cobb-Douglass生产
7、函数,谢谢观赏,2019-6-25,15,异方差的定义,谢谢观赏,2019-6-25,16,异方差产生的原因1:使用截面数据研究储蓄函数,谢谢观赏,2019-6-25,17,原因2:用分组资料研究Cobb-Douglass生产函数(参见应用回归分析P94,谢谢观赏,2019-6-25,18,第二节 异方差的检验 (如何发现异方差),1、图示法2、解析法,谢谢观赏,2019-6-25,19,1、图示法及其类型,异方差是指e的方差随着x的变化而变化。故可以根据x-y或残差x-e2的散点图,对异方差是否存在及其类型作出判断。异方差大致可分为三种:(1)递增异方差(2)递减异方差(3)复杂型异方差,谢
8、谢观赏,2019-6-25,20,谢谢观赏,2019-6-25,21,谢谢观赏,2019-6-25,22,谢谢观赏,2019-6-25,23,谢谢观赏,2019-6-25,24,谢谢观赏,2019-6-25,25,谢谢观赏,2019-6-25,26,谢谢观赏,2019-6-25,27,谢谢观赏,2019-6-25,28,谢谢观赏,2019-6-25,29,谢谢观赏,2019-6-25,30,怎样通过Eviews作x-y散点图,Scat y x 回车 (作散点图的命令)其中 y(第一位)是y轴,x(第二位)是x轴。并观察其是否成:(1)喇叭型或倒喇叭型(2)纺锤型或反纺锤型(3)以及其它有规则的
9、图形(除线性条形)。以上三种均可能存在异方差。,谢谢观赏,2019-6-25,31,怎样通过Eviews作x- e2 散点图,1、键入 LS y c x 作回归2、键入 GENR E1=resid 调用残差3、键入 GENR E2=E12 生成残差平方4、键入 SCAT E2 X 或 SCAT E1 X如果呈现出某种有规律的分布,说明残差中蕴涵作模型(1)未提取净的信息,或(2)可能存在异方差或自相关,或(3)设定有误。,谢谢观赏,2019-6-25,32,1。纺锤型,谢谢观赏,2019-6-25,33,2。反纺锤型,谢谢观赏,2019-6-25,34,3。漏斗型,谢谢观赏,2019-6-25
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