计量经济学异方差性课件.ppt

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1、第五章异方差性重点与难点:异方差性的基本概念及经济意义;异方差性对显著性检验的影响(与自相关进行比较分析);检验异方差性的基本思路(文字描述、公式描述);(异方差的Goldfeld-Quandt检验法、White检验法及其应用、ARCH检验法及其应用,这些方法的共性和特性;这些检验方法的前提条件)广义最小二乘法的基本思想,与加权最小二乘法、广义差分法的关系;弥补异方差性的基本思路;加权最小二乘法的基本思路与Eviews实现,Eviews关于异方差性分析的上机操作;易错的地方:对不同情况下Eviews结果的异方差性分析判断。教学要求(

2、目的):本章是违背古典假定情况下线性回归模型建立的另一问题。通过本章的学习要求:掌握异方差的概念(包括经济学解释);异方差的出现对模型的不良影响;诊断异方差的若干方法;修正异方差的若干方法;能用所学的知识处理模型中出现的异方差问题。第五节实例第一节异方差性的定义第二节异方差性对模型的影响第三节异方差性的检验第四节异方差性的补救措施主要内容经典(古典)线性回归模型的一个重要假定是:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差:则称随机误差项存在异方差(方差非齐性).(即回归模型中随机误差项的方差不是常数)一、异方差(方

3、差非齐性)的定义第一节异方差性产生的经济背景和原因商店名称销售收入X利润总额Y回归值残差1、百货大楼2、城乡贸易中心…19.新街口百货商场20.星座商厦160.0151.8…22.220.712.88.9…1.00.510.29.6…1.00.92.634705-0.717881…0.033928-0.365935资料来源:《北京统计年鉴》1997年卷例1:1995年北京市规模最大的20家百货零售商店的商品销售收入X和利润总额Y资料如下表所示:利润总额对销售收入的线性回归模型为:将销售收入X作为横坐标,Y(或残差e)作为纵坐标,作散

4、点图:从残差图看出:残差有随着商店规模增大而增大的倾向(销售收入小的商店,其残差一般也较小;销售收入大的商店,其残差一般也较大)。表明:不同规模的商店,其利润总额的方差是不相同的,从而模型中随机误差的方差不是常数,这里存在着异方差现象。e1、模型中缺少了某些解释变量由于各户的收入X不同,消费观念和习惯有差异,通常情况下,模型会存在异方差性:低收入家庭除去购买生活必需品后余钱不多,其消费支出的方差不会很大;高收入家庭购买行为差异性就很大。除去购买生活必需品以后的余钱还很多,这些余钱可用于购买奢侈消费品,也可用于储蓄或投资,其消费支出的

5、方差将会很大(显然,这里存在异方差现象)。1)由于客观原因,使得某些重要的解释变量无法包括在模型中;2)由于主观原因,在变量的选择上遗漏了某些重要的解释变量(设定偏误).例如:真实模型为:二、产生异方差的原因例如:用截面上不同收入组的收入X和消费支出Y样本数据建模:误为:2、样本数据的观测误差样本数据的观测误差常随时间的推移逐步积累;或随着数据采集技术的改进,随机干扰项的方差减小。例如,以时间序列数据为样本建立生产函数模型(Q:产出;L:劳动力;K:资本)例如,边学边改学习模型(人们在学习过程中,其行为误差随时间而减少).在给定的一

6、段时间内,打字出错个数与用于打字练习的小时数的关系。随着打字练习时间的增加,平均打错个数及打错个数的方差都有所下降。注:除上述原因外,模型的函数形式不正确、异常值的出现等原因都可能产生异方差性。考虑一个简单的(具有异方差性的)线性回归模型:利用普通最小二乘法,可得回归系数的最小二乘估计量为:一、参数估计量无偏,但不满足有效性(用OLS估计)第二节异方差性对模型的影响复习:(P25、27--P28)1、估计量的无偏性:2、参数估计量的方差非最小(一般)证明见下:模型参数的普通最小二乘估计虽然是无偏的,但却是非有效的,即普通最小二乘估计

7、量将不再是最佳估计,估计量方差变大。即变大,会导致解释变量的显著性检验失效。(各种统计软件包中t统计量的计算结果是在同方差假定条件下给出的)二、t检验失效异方差存在:参数的OLS估计的方差增大,参数OLS估计值的变异程度增大,造成对Y的预测误差变大,降低了预测的精度;用该统计量对参数进行区间估计时,将会产生偏误,使估计失真。三、预测精度降低第三节异方差的检验异方差检验:找出方差变动的模型主要方法:一、图形分析法二、解析法1、样本分段比较检验法2、残差回归检验法(1)White法(2)ARCH法图形分析法是利用残差序列绘制出各种图形,

8、以供分析检验使用。包括:1、解释变量为X轴,残差的平方(或因变量)为Y轴的散点图.(另有:2、时间为X轴,残差e为Y轴的残差序列图;3、因变量估计值y为X轴,残差e为Y轴的Y-e散点图)一、图形分析法(补充)YXYXYXYXXXXX、

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