虚拟变量回归模型.ppt
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1、虚拟变量回归模型,安徽大学经济学院,计量经济学讲义,6.1 虚拟变量回归模型引入,男女食品消费支出差异分析例1(支出、收入单位为美元),问题:难以用性别作为解释变量,不易描述问题。,6.1 虚拟变量回归模型引入,男女食品消费支出差异分析:,以性别作为解释变量具有特殊性,即只取1或0两个值。在实际生活中我们会遇到更多的虚拟变量。,6.1 虚拟变量回归模型引入,(6.1),回归结果显示:男性平均食品支出大约为3177美元,女性平均食品支出大约为31775032674美元。从数值上看两者差别为503美元,差异比较明显。但是估计的Di不是统计显著的,因为t值仅为1.5267,由此对应的p值为15%。这
2、意味着男女食品支出的数值存在差异,但差异并不显著。这一结果有意义吗?,6.1 虚拟变量回归模型引入,考虑一般虚拟变量的回归方程:,其中,Y年食品支出(美元),Di1,女性;Di0,男性。男性食品支出的期望:,女性食品支出的期望:,(6.2),(6.3),截距B1表示男性食品平均支出,“斜率”系数B2表示女性与男性食品支出差异,B1B2表示女性食品支出。B2不再称之为斜率,而是称为差别截距系数。,(6.4),其中,Y年食品支出(美元),X收入(美元),D1,女性;D0,男性。,6.2 一个定量变量一个定性变量模型,食品支出差异只与性别决定的吗?显然不是!考虑下列模型:,(6.5),(6.6),回
3、归模型结果分析:(1)在方程(6.1)中,虚拟变量系数是统计不显著的,而这里显著;(2)方程(6.6)是一多元回归模型,当收入为常数时,男性平均食品支出为1506美元;女性为15062291277美元,且两个均值显著不同;(3)如果不考虑性别差异,则收入系数为0.0589,表示无论男女收入增加一美元,食品支出增加6美分,即边际食品消费倾向为6美分。,6.2 一个定量变量一个定性变量模型,女性平均食品消费支出:,6.2 一个定量变量一个定性变量模型,男性平均食品消费支出:,上述两个回归方程只是截距不同,斜率相同。,6.2 一个定量变量一个定性变量模型,问题:如果不考虑性别的影响,食品消费边际倾向
4、为6美分,那么考虑性别情况,男女的边际食品消费倾向之间有差异吗?换句话说,方程(6.5)的斜率系数B3会显著不同吗?如果证明了显著不同,则由方程(6.5)和根据它得到的回归结果就值得怀疑了,这个问题稍后继续讨论。,6.3 包含一个定量变量一个多分定性变量模型,实际生活中定性变量的概念并不陌生,例如“男与女”,“是与否”,“好与坏”等等,这些都是二分定性变量。“定性”的含义只是表示变量的性质,不反映变量的程度。除二分定性变量外,还有多分定性变量,也称之为多分类变量,例如“中、东、西”、“高、中、低”、“富裕、小康、温饱、贫困”等。,6.3 包含一个定量变量一个多分定性变量模型,上表给出的是美国5
5、1个不同州(外加哥伦比亚特区)公立学校教师的平均工资水平和每个学生平均支出的状况。现在的问题是:将不同州分成“中东北、南部和西部”三个不同地区,分析不同州教师的工资是否存在显著差异?,6.3 包含一个定量变量一个多分定性变量模型,现考虑下列模型:AASi=B1+B2*D2i+B3*D3i+ui其中,AAS公立教师平均工资D21,中东北;0,其它地区D31,南部地区;0,其它地区由于定性变量“地区”是三分类,所以需要两个虚拟变量,西部作为基准类。,(6.7),6.3 包含一个定量变量一个多分定性变量模型,中东北部公立学校教师平均工资:,(6.8),E(AASi|D2i=0,D3i=1)=B1+B
6、3,E(AASi|D2i=0,D3i=0)=B1,E(AASi|D2i=1,D3i=0)=B1+B2,南部地区公立学校教师平均工资:,西部地区公立学校教师平均工资:,(6.9),(6.10),共同截距B1表示虚拟变量赋值为0的地区平均ASS。差别斜率B2和B3表示不同地区AAS均值差异。既然西部地区是基准类,因此所有工资比较都与西部有关。,6.3 包含一个定量变量一个多分定性变量模型,*表示在5的水平下统计显著;*表示在5的水平下不是统计显著的。回归结果表明:西部平均ASS约为26159美元。D2i的差别截距系数不是统计显著的,即中东北部平均ASS比西部是统计无差异的。D3i的差别截距系数是统
7、计显著的,即南部地区平均ASS比西部低3265美元。虚拟变量仅仅指出了差异的存在,但并未表明导致差异性的原因。,(6.11),6.3 包含一个定量变量一个多分定性变量模型,比较回归结果(6.11)和(6.12)得到两个相反的结论:如果PPS不变,则中东北地区与西部地区ASS均值存在显著差异,西部高出1674美元;而西部与南部地区ASS没有显著差异。斜率系数3.29表示,每个学生的公共教育支出每增加1美元,则公立学校教师平均工资提高约3.29美元。,(6.12),将学生的公共教育支出PPS引入模型,得到以下回归模型:,6.3 包含一个定量变量一个多分定性变量模型,(6.12),问题:哪个模型更好
8、些?,(6.11),6.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归模型,多个不同属性的定性变量作为解释变量引入回归模型:,(6.13),回归结果解释:(1)基准类是白种和男性/或西班牙男性;(2)如果教育水平和种族为常量,则女性小时收入比男性大约少2.36美元;如果教育水平和性别为常量,则非白种人/非西班牙人小时收入平均比基准类大约少1.73美元;(3)如果不考虑性别和种族影响,则受教育年限每增加一年,平均工资提高约0.8美元。,(6.14),从容量为528个的数据得到估计的回归模型:,6.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归模型,多个不同属性的定性变量作为解释变量引入回归模型:,(6.13
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