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时间:2018-05-10
《eviews计量经济学实验报告-异方差的诊断及修正》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、时间 地点实验题目异方差的诊断与修正一、实验目的与要求:要求目的:1、用图示法初步判断是否存在异方差,再用White检验异方差;2、用加权最小二乘法修正异方差。二、实验内容根据1998年我国重要制造业的销售利润与销售收入数据,运用EV软件,做回归分析,用图示法,White检验模型是否存在异方差,如果存在异方差,运用加权最小二乘法修正异方差。三、实验过程:(实践过程、实践所有参数与指标、理论依据说明等)(一)模型设定为了研究我国重要制造业的销售利润与销售收入是否有关,假定销售利润与销售收入之间满足线性约束,则理论模型设定为:=++其中,表示销售利润,表示销售收入。由1998年
2、我国重要制造业的销售收入与销售利润的数据,如图1:1988年我国重要制造业销售收入与销售利润的数据(单位:亿元)行业名称销售利润Y销售收入X食品加工业187.253180.44食品制造业111.421119.88饮料制造业205.421489.89烟草加工业183.871328.59纺织业316.793862.9服装制造业157.71779.1皮革羽绒制品81.731081.77木材加工业35.67443.74家具制造业31.06226.78造纸及纸制品134.41124.94印刷业90.12499.83文教体育用品54.4504.44石油加工业194.452363.8化学
3、原料制品502.614195.22医药制造业238.711264.1化学纤维制造81.57779.46橡胶制品业77.84692.08塑料制品业144.341345非金属矿制业339.262866.14黑色金属冶炼367.473868.28有色金属冶炼144.291535.16金属制品业201.421948.12普通机械制造354.692351.68专用设备制造238.161714.73交通运输设备511.944011.53电子机械制造409.833286.15电子通信设备508.154499.19仪器仪表设备72.46663.68(一)参数估计1、双击“Eviews”,进
4、入主页。输入数据:点击主菜单中的File/Open/EVWorkfile—Excel—异方差数据2.xls;2、在EV主页界面的窗口,输入“lsycx”,按“Enter”。出现OLS回归结果,如图2:估计样本回归函数DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:10/19/05Time:15:27Sample:128Includedobservations:28VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb. C12.0356419.517790.6166500.5428X0.1043930.
5、00844112.366700.0000R-squared0.854696 Meandependentvar213.4650AdjustedR-squared0.849107 S.D.dependentvar146.4895S.E.ofregression56.90368 Akaikeinfocriterion10.98935Sumsquaredresid84188.74 Schwarzcriterion11.08450Loglikelihood-151.8508 F-statistic152.9353Durbin-Watsonstat1.21
6、2795 Prob(F-statistic)0.000000估计结果为:=12.03564+0.104393(19.51779)(0.008441)t=(0.616650)(12.36670)=0.854696=0.849107S.E.=56.89947DW=1.212859F=152.9353这说明在其他因素不变的情况下,销售收入每增长1元,销售利润平均增长0.104393元。=0.854696,拟合程度较好。在给定=0.0时,t=12.36670>=2.056,拒绝原假设,说明销售收入对销售利润有显著性影响。F=152.9353>=4.23,表明方程整体显著。(一
7、)检验模型的异方差※(一)图形法1、在“Workfile”页面:选中x,y序列,点击鼠标右键,点击Open—asGroup—Yes2、在“Group”页面:点击View-Graph—Scatter—SimpleScatter,得到X,Y的散点图(图3所示):3、在“Workfile”页面:点击Generate,输入“e2=resid^2”—OK4、选中x,e2序列,点击鼠标右键,Open—asGroup—Yes5、在“Group”页面:点击View-Graph—Scatter—SimpleScatter,得到X,e
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