计量经济学-理论和应用.ppt
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1、计量经济学理论和应用,张红霞,多重共线性的概念实际经济问题中的多重共线性多重共线性的后果多重共线性的检验克服多重共线性的方法案例,多重共线性,对于模型 Yi=0+1X1i+2X2i+kXki+i i=1,2,n其基本假设之一是解释变量是互相独立的。,如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性(Multicollinearity)。,多重共线性的概念,如果存在 c1X1i+c2X2i+ckXki=0 i=1,2,n 其中:ci不全为0,则称为解释变量间存在完全共线性(perfect multicollinearity)。,如果存在 c1X1i+c2X2i+ckXki+vi=0 i
2、=1,2,n 其中ci不全为0,vi为随机误差项,则称为 近似共线性(approximate multicollinearity)或交互相关(intercorrelated)。,多重共线性的概念,在矩阵表示的线性回归模型 Y=X+中,完全共线性指:秩(X)k+1,即,中,至少有一列向量可由其他列向量(不包括第一列)线性表出。,如:X2=X1,则X2对Y的作用可由X1代替。,多重共线性的概念,注意:完全共线性的情况并不多见,一般出现的是在一定程度上的共线性,即近似共线性。,多重共线性的概念,一般地,产生多重共线性的主要原因有以下三个方面:(1)经济变量相关的共同趋势 时间序列样本:经济繁荣时期,
3、各基本经济变量(收入、消费、投资、价格)都趋于增长;衰退时期,又同时趋于下降。横截面数据:生产函数中,资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况,大企业二者都大,小企业都小。,实际经济问题中的多重共线性,实际经济问题中的多重共线性,(2)滞后变量的引入,在经济计量模型中,往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。例如,消费=f(当期收入,前期收入)显然,两期收入间有较强的线性相关性。,实际经济问题中的多重共线性,(3)样本资料的限制和数据限制,由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集,特定样本可能存在某种程度的多重共线性。X变量的变化范围较小、模型设定等也会引起共线性。一般经验:时间序列
4、数据样本:简单线性模型,往往存在多重共线性。截面数据样本:问题不那么严重,但多重共线性仍然是存在的。,实际经济问题中的多重共线性,完全共线性下参数估计量不存在,如果存在完全共线性,则(XX)-1不存在,无法得到参数的估计量。以二元模型为例。,的OLS估计量为:,多重共线性的后果,1.近似共线性下OLS估计量非有效,近似共线性下,可以得到OLS参数估计量,但参数估计量方差的表达式为,由于|XX|0,引起(XX)-1主对角线元素较大,使参数估计值的方差增大,OLS参数估计量非有效。,多重共线性的后果,以二元线性模型 y=1x1+2x2+为例:,恰为X1与X2的线性相关系数的平方r2,由于 r2 1
5、,故 1/(1-r2)1,多重共线性的后果,多重共线性使参数估计值的方差增大,1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF),当完全不共线时,r2=0,当近似共线时,0 r2 1,当完全共线时,r2=1,,多重共线性的后果,2.近似共线性下参数估计量经济含义不合理,如果模型中两个解释变量具有线性相关性,例如 X2=X1,这时,X1和X2前的参数1、2并不反映各自与被解释变量之间的结构关系,而是反映它们对被解释变量的共同影响。1、2已经失去了应有的经济含义,于是经常表现出似乎反常的现象:例如1本来应该是正的,结果恰是负的。,多重共线性的后果,多重共线
6、性的后果,回归系数符号反常现象:,为考察回归系数的符号问题,而 肯定大于0,故可以去掉,多重共线性的后果,多重共线性的后果,3.近似共线性下变量的显著性检验失去意义,存在多重共线性时,参数估计值的方差与标准差变大,容易使通过样本计算的t值小于临界值,误导作出参数为0的推断,可能将重要的解释变量排除在模型之外,多重共线性的后果,4.近似共线性下模型的预测功能失效,变大的方差容易使区间预测的“区间”变大,使预测失去意义。,多重共线性的后果,多重共线性的后果,5.OLS估计量及其标准误对数据中的微小变化敏感 只要共线性不完全,估计就是可能的。但估计值和标准误对数据的微小变化很敏感。,多重共线性的后果
7、,多重共线性的后果,结果:,注意:,除非是完全共线性,多重共线性并不意味着任何基本假设的违背;本质上是一种样本现象。因此,即使出现较高程度的多重共线性,OLS估计量仍具有线性性等良好的统计性质(BLUE)。问题在于,即使OLS法仍是最好的估计方法,它却不是“完美的”,尤其是在统计推断上无法给出真正有用的信息。,多重共线性的后果,多重共线性检验的任务是:(1)检验多重共线性是否存在;(2)估计多重共线性的范围,即判断哪些变量之间存在共线性。,多重共线性表现为解释变量之间具有相关关系,所以用于多重共线性的检验方法主要是统计方法:如判定系数检验法、逐步回归检验法等。,多重共线性的检验,检验多重共线性
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