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文檔簡(jiǎn)介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、名詞解釋:1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué):根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論,和統(tǒng)計(jì)觀測(cè)數(shù)據(jù),用隨機(jī)數(shù)學(xué)模 型的方法,研究經(jīng)濟(jì)學(xué)定量問(wèn)題的科學(xué)。 1、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:在一定假設(shè)條件下,描述經(jīng)濟(jì)變量之 間數(shù)量關(guān)系的一個(gè)或一組隨機(jī)數(shù)學(xué)方程。2、 解釋變量:影響研究對(duì)象結(jié)果的因素變量:如資本、勞 力、技術(shù)。3、 被解釋變量:作為研究對(duì)象的變量。即因果關(guān)系中的結(jié)果 變量:產(chǎn)量。4、 狹義回歸分析:用確定性的函數(shù)關(guān)系,近 似的描寫(xiě)(擬合)不確定性的相關(guān)關(guān)系。 5、 相關(guān)分析:在相關(guān)關(guān)系中,測(cè)定變量之間聯(lián)系的密切 程度。6、 回歸變量:用確定的函數(shù)關(guān)系,近似的描寫(xiě)(擬 合)不確定性的相關(guān)關(guān)系,并測(cè)定變量之間密切
2、的聯(lián)系程度。 7、 經(jīng)濟(jì)變量:用來(lái)描述經(jīng)濟(jì)因素?cái)?shù)量水平的指標(biāo).8、 模型參數(shù):模型中表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的那些因素,同城是一些相對(duì)穩(wěn)定的量.9、 前定變量: 在模型中滯后內(nèi)生變量或更大范圍的內(nèi)生變量與外生變量一起稱為前定變量。10、 間序列的平穩(wěn)性,是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化11、 最小平方法:用使估計(jì)的剩余平方和最小的原則確定樣本回歸函數(shù)。 Then 2 =xiyi/xi2 ; 1 =Y(Y 上面加一橫)-2 X(X 上面加一橫) only thus ,can the residue sum of squares 殘差平方和 RSS=(Yi-Yi)2 Is Lea
3、st 最小。(故稱最 小平方差) 12、 異方差:定義:若線性回歸模型 Yi=1+2Xi+ui (i=1、 2n)中方差 Var(ui)= ui2=f(Xi)不等于常數(shù)則稱此模型具有異方差性 13、 自相關(guān):若相信回歸方程中 隨機(jī)項(xiàng) ut 之間的某個(gè)協(xié)方差 Cov(ut ,ut)不等于 0 (t 不等于 t; t不等于 1,2,n) 14、 多重共線性:等價(jià)于完全多重共線性+不完全多重共線性若 齊次線性方程組 2X2i+3X3i+kXki=0 i=1,2,n 存在不完全為零的解 2,3,k 則稱線性回歸模型 Yi=1+2X2i+kXki+ui 具有完全多重共性 15、 不完全多重共線性: 若含
4、隨機(jī)項(xiàng) vi 齊次線性方程組 2X2i+3X3i+kXki+vi=0 存在不完全為零的解 2,3,k 則稱線性回歸模型 Y=X+U 存在不完全多重共線性 16、 結(jié)構(gòu)模型:根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律,描述經(jīng)濟(jì)變量間關(guān)系 結(jié)構(gòu)的一組含隨機(jī)項(xiàng)的方程。 17、 簡(jiǎn)化式模型:每個(gè)內(nèi)生變量都只用前定變量和隨機(jī)項(xiàng)解 釋的聯(lián)立方程模型。 18、 聯(lián)立方程模型:描寫(xiě)某個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)復(fù)雜關(guān)系的 多個(gè)隨機(jī)數(shù)學(xué)方程,叫聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。 19、 內(nèi)生變量:既影響模型系統(tǒng),又受模型系統(tǒng)影響的 隨機(jī)經(jīng)濟(jì)變量。如 Ct、It、Yt 17、17、外生變量:能影響模型系統(tǒng),但不受模型系統(tǒng)影響的變 量。如政府消費(fèi) Gt 等經(jīng)濟(jì)變量
5、,條件變量或政政策變量。 18、 前定內(nèi)生變量:內(nèi)生變量的滯后值,如 Yt-1,Pt-1。 19、前定變量: =前定內(nèi)生變量+外生變量 如 GDP 的前期值 Yt-1,政府消費(fèi) G。 20、 可識(shí)別性:必要條件:若方程 J 可識(shí)別,則 Dj>=M-1(M= 方程個(gè)數(shù)=內(nèi)生變量個(gè)數(shù)。 21、 不可識(shí)別性:必要條件:若 Dj<M-1 則方程不可識(shí)別。 22、 恰好識(shí)別:若結(jié)構(gòu)式參數(shù)被簡(jiǎn)化式參數(shù)確定,則稱此結(jié)構(gòu) 式方程恰好識(shí)別。 23、 過(guò)度識(shí)別:若結(jié)構(gòu)式參數(shù)能被簡(jiǎn)化式參數(shù)確定,但不 唯一,則稱此結(jié)構(gòu)式方程過(guò)度識(shí)別。 24、 虛擬變量:是人工構(gòu)造的取值為 0 或 1 的作為屬性變量 代表
6、的變量,一般用字母 D(或 dummy 的縮寫(xiě) DUM)表示。 25、 工具變量:若解釋變量 x 與隨機(jī)項(xiàng) u 不獨(dú)立,某一 前定變量 z 與 u 相互獨(dú)立,且 z 與 x 高度相關(guān),則 z 作為 x 的工具變量。 26、 虛擬變量:用以反映質(zhì)的屬性的一個(gè)人工變量, 是量化了的質(zhì)變量,通常取值為0或 1。 27、 偽回歸:把相關(guān)關(guān)系密切等同因果關(guān)系顯著。論述題: 一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的聯(lián)立方程模型 1. 概念 聯(lián)立方程指的是用若干個(gè)相互關(guān)系的單一方程,同時(shí)表示一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì) 變量相互聯(lián)立依存性的模型,即用一個(gè)聯(lián)立方程組去表現(xiàn)多個(gè)變量相互為因果 的聯(lián)立關(guān)系。 2. 種類(1)描述經(jīng)濟(jì)變量之間現(xiàn)實(shí)經(jīng)
7、濟(jì)結(jié)構(gòu)關(guān)系的模型成為結(jié)構(gòu)型模型。結(jié)構(gòu) 型模型表現(xiàn)變量間直接的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,將某內(nèi)生變量直接表示為內(nèi)生變量和前定 變量的函數(shù)。(2)把每個(gè)內(nèi)生變量都只表示為前定變量及隨機(jī)干擾項(xiàng)函數(shù)的聯(lián) 立方程模型,稱為簡(jiǎn)化模型。簡(jiǎn)化模型能直接用于對(duì)內(nèi)生變量的預(yù)測(cè)。(3)第 一個(gè)方程的內(nèi)生變量 Y1 僅有前定變量表示,而無(wú)其他內(nèi)生變量,第二個(gè)方程內(nèi) 生變量 Y2 表示成前定變量和一個(gè)內(nèi)生變量 Y1 的函數(shù);第三個(gè)方程內(nèi)生變量 Y3 表示成前定變量和兩個(gè)內(nèi)生變量 Y1 Y2 的函數(shù),按此規(guī)律,最后一個(gè)方程內(nèi) 生變量 Ym 可以表示成前定變量和 m-1 個(gè)內(nèi)生變量 Y1 Y2 .Ym-1 的函數(shù);這 類型模型稱之為遞歸模
8、型。它的特點(diǎn)是直接用 OLS 方法對(duì)模型中的方程依次進(jìn) 行估計(jì)。 3. 聯(lián)立方程的識(shí)別 (1)對(duì)模型識(shí)別的理解:可以從方程中是否具有確定的統(tǒng)計(jì)形式去認(rèn)識(shí),也可 以從方程中是否排除了必要的變量去理解,但是最直觀的理解是看能否從簡(jiǎn)化 模型參數(shù)估計(jì)值中合理求解出結(jié)構(gòu)模型參數(shù)的估計(jì)值。 (2)識(shí)別的類型: 恰好識(shí)別 過(guò)度識(shí)別 不可識(shí)別 (3)識(shí)別方法: 階條件識(shí)別 如果模型中有 M 個(gè)方程,共有 M 個(gè)內(nèi)生變量和 K 個(gè)前定變量;其中第 i 個(gè)方程包含 Mi 個(gè)內(nèi)生變量和 Ki 個(gè)前定變量。由模型的 階識(shí)別條件可以判斷:當(dāng) K-Ki>Mi1 時(shí),第 i 個(gè)方程可能是過(guò)度識(shí)別;當(dāng) KKi=Mi1
9、時(shí),第 i 個(gè)方程可能是恰好識(shí)別;當(dāng) K-Ki<Mi-1 時(shí),方程可能是不可 識(shí)別。 秩條件識(shí)別 步驟 第一,將結(jié)構(gòu)模型轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)模型的標(biāo)準(zhǔn)形式;第二,考察 第 i 個(gè)方程的識(shí)別問(wèn)題;第三,計(jì)算 Rank,檢驗(yàn)所余系數(shù)矩陣的秩是否等于 M1,或者檢驗(yàn)所余系數(shù)矩陣是否能構(gòu)成非零 M-1 行列式;第四,判斷,當(dāng)且僅當(dāng) 一個(gè)方程所排斥的變量的參數(shù)矩陣的秩 Rank=M-1 時(shí),方程可以識(shí)別,Rank 不 等于 M-1 時(shí),方程不可識(shí)別,若 Rank<M-1,則方程不可識(shí)別。當(dāng)只有一個(gè) M1 階非零行列式時(shí),方程恰好識(shí)別;當(dāng)不止一個(gè) M-1 階非零行列式時(shí),方程過(guò) 度識(shí)別;當(dāng)不存在 M-1
10、 階行列式時(shí),方程不可識(shí)別。 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的異方差1. 概念 在基本假定中,要求對(duì)所有的 i 都有 V(ui)=a2,也就是 ui 也有同方差, 假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)多元模型中其他假設(shè)不變,但是 V(ui)=ai2,則稱 Ui 具有異方差。即 模型中隨即誤差項(xiàng)的方差不是常量,而且它的變化與解釋變量變動(dòng)有關(guān)。2. 原因 模型中省略了一些重要變量;模型設(shè)定誤差;測(cè)量誤差的變化;截面 數(shù)據(jù)中總體各單位的差異 3.后果 參數(shù)的 OLS 估計(jì)仍然具有無(wú)偏性,但是參數(shù) OLS 估計(jì)式的方差不再最??;對(duì)參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)有影響;預(yù)測(cè)的精確度降低 4.檢驗(yàn) 圖式檢驗(yàn)法 a 相關(guān)圖形分析 b 殘差圖形分析;戈德菲爾德-
11、夸特檢驗(yàn);前提條件1大樣本2除了同方差其他假定滿足 做法:將觀測(cè)值按大小順序排列,再將排列在中間的1/54/1刪掉將剩余部分分成兩部分,每部分個(gè)數(shù)(n-c)/2。提出假設(shè) H,兩部分?jǐn)?shù)據(jù)方差相等H1不等。構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量。 White 檢驗(yàn);ARCH 檢驗(yàn);Glejser 檢驗(yàn) 5.補(bǔ)救措施 模型變換;加權(quán)最小二乘;模型的對(duì)數(shù)變換 三虛擬變量 1.概念 虛擬變量是人為構(gòu)造的取值為 0 和 1 的作為屬性變量代表的變量,一般 用字母 D 表示。屬性因素通常具有若干類型或水平,一般虛擬變量取值 0 和 1,當(dāng)虛擬變量取值為 0,即 D=0 時(shí),便是某種屬性或狀態(tài)不出現(xiàn)或不存在,即 不是某種類型;當(dāng)虛擬
12、變量取值為 1 時(shí),即 D=1,表示某種屬性或狀態(tài)存在,即 是某種類型。 2.設(shè)置規(guī)則 虛擬變量的設(shè)置規(guī)則是若定性因素有 m 個(gè)相互排斥的類型(或?qū)?性水平),在有截距項(xiàng)的模型中只能引入 m-1 個(gè)虛擬變量,否則會(huì)陷入虛擬變 量陷阱,產(chǎn)生完全的多重共線性。在無(wú)截距項(xiàng)的模型中,定性因素有 m 個(gè)相互 排斥的類型時(shí),引入 m 個(gè)虛擬變量不會(huì)導(dǎo)致完全多重共線性,不過(guò)這時(shí)虛擬變 量參數(shù)的估計(jì)結(jié)果,實(shí)際上是 D=1 的樣本均值。 從理論上說(shuō),虛擬變量去 0 通常代表基礎(chǔ)類型,取 1 通常代表與基礎(chǔ)類型相比 較的類型。 3.作用 可以作為屬性因素的代表,如性別;作為某些非精確計(jì)量的數(shù)量因素的 代表,如受教
13、育程度;作為某些偶然因。 素或政策因素的代表,如戰(zhàn)爭(zhēng);還可以作為時(shí)間序列分析季節(jié)的代表;可以實(shí) 現(xiàn)分段回歸,研究斜率截距的變動(dòng),或比較兩個(gè)回歸函數(shù)的結(jié)構(gòu)差異。 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中,包含有虛擬變量的模型成為虛擬變量模型:解釋變量中包含 虛擬變量,作用是在假定其他因素都不變時(shí),至研究定性變量是否被解釋變量 表現(xiàn)出顯著差異;解釋變量中既包含定量變量又包含虛擬變量,研究虛擬變量 和定量變量同時(shí)對(duì)被解釋變量的影響;被解釋變量本身為虛擬變量的模型,是 被解釋變量本身取值為 0 或 1 的模型,適用于某些社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行是與否的 判斷。 4.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中,加入虛擬變量的途徑有兩種基本類型:以加法類型引入虛 擬
14、變量改變模型的截距;乘法變量引入虛擬變量改變模型的斜率。以乘法類型 引入虛擬變量的主要作用在于對(duì)回歸模型結(jié)構(gòu)變化的檢驗(yàn);定性因素間交互作 用的影響分析;分段線性回歸。 四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的多重共線性1. 概念 一般來(lái)說(shuō),多重共線性是指各個(gè)解釋變量 X 之間有準(zhǔn)確或近似的線性關(guān) 系。數(shù)學(xué)意義上: X2 X3.Xk ,如果存在不全為 0 的數(shù) N1 N2.Nk,使得 N1+N2X2+N2X3.+NkXk=0,則稱解釋變量 X2 X3.Xk 之間存在完全的多重共 線性。 2.原因 經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化趨勢(shì);模型中包含滯后變量;利用截面數(shù)據(jù) 建立模型;樣本數(shù)據(jù)自身原因。 3.后果 如果各個(gè)解釋變量
15、 X 之間有完全的多重共線性,則他們的回歸系數(shù)是不 確定的,并且它們的方差會(huì)無(wú)窮大。如果是不完全的多重共線性,則回歸系數(shù) 的估計(jì)是可能的,但是有較大的標(biāo)準(zhǔn)誤差趨勢(shì)。結(jié)果回歸系數(shù)不能準(zhǔn)確的加以 估計(jì)。不過(guò),如果目的是估計(jì)這些系數(shù)的線性組合用于預(yù)測(cè),多重共線性不是 嚴(yán)重。 4.檢驗(yàn) 簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)法;方差擴(kuò)大因子法;直觀判斷法;逐步回歸檢測(cè)法; 5.補(bǔ)救方法 剔除高度共線性的變量;增大樣本容量;變換模型形式;利用非樣本先驗(yàn)信息法;橫截面數(shù)據(jù)與時(shí)間序列數(shù)據(jù)并用;變量變換;逐步回歸法; 5 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的自相關(guān)性1. 概念 自相關(guān)是指總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng) Ui 之間存在相關(guān)關(guān)系。 Cov(Ui,U
16、j)=E(Ui,Uj)=0,如果該假設(shè)不能滿足,就稱 Ui 和 Uj 存在自相關(guān)。 2. 原因 經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性;經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的滯后性;數(shù)據(jù)處理造成;蛛網(wǎng)現(xiàn)象;模型設(shè)定偏誤 3. 后果 出項(xiàng)自相關(guān)時(shí),OLS 依然無(wú)偏, 一致,但是已經(jīng)無(wú)效;仍用 OLS 計(jì)算參 數(shù)估計(jì)值的方差,會(huì)低估了估計(jì)值的真實(shí)方差,導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)值方差也被低 估,最終導(dǎo)致 t 檢驗(yàn) F 檢驗(yàn)無(wú)法有效的應(yīng)用,也會(huì)使得預(yù)測(cè)置信區(qū)間不可靠, 降低了預(yù)測(cè)的精度。 4. 檢驗(yàn)(1) 圖式檢驗(yàn)發(fā) a 散點(diǎn)圖 b 按照時(shí)間順序繪制回歸殘差項(xiàng)的圖形; (2)DW 檢驗(yàn) 前提條件:解釋變量 X 為非隨機(jī);隨機(jī)誤差項(xiàng)為一階自回歸形 式;線性回歸模型的
17、解釋變量中不包含滯后的被解釋變量;截距項(xiàng)不為零;數(shù)據(jù)序列無(wú)缺失項(xiàng)。 5. 補(bǔ)救 在自相關(guān)系數(shù)已知,廣義差分法;自相關(guān)系數(shù)未知,用科克倫-奧科特迭 代法或德賓兩部法先求出自相關(guān)系數(shù),然后再用廣義差分法。 6 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的步驟) 1. 概念 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為事實(shí)為依據(jù),運(yùn)用數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué) 的方法,通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型來(lái)研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科。 2. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì) (1)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所研究的主體是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及其發(fā)展變化的 規(guī)律,所以它是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科。(2)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的是要把實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容 納入經(jīng)濟(jì)理論,確定表現(xiàn)各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)參數(shù),從而驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論,
18、預(yù)測(cè) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),為制定經(jīng)濟(jì)政策提供依據(jù)。為了解決達(dá)到上述目的的理論和方 法論問(wèn)題,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分成了兩種類型:理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。3. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟 (1)模型設(shè)定 設(shè)定一個(gè)合理的模型,應(yīng)該注意以下 3 個(gè) 方面的問(wèn)題:要有科學(xué)的理論依據(jù);模型要選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式;方程中的變 量要有可觀測(cè)性。(2)估計(jì)參數(shù) 參數(shù)與變量不同,它是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中表現(xiàn) 經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的那些因素,通常參數(shù)在模型中式一些相對(duì)穩(wěn)定的量。 如何通過(guò)變量的樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)正確的估計(jì)總體模型的參數(shù),這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研 究的核心內(nèi)容;如何去確定滿足計(jì)量經(jīng)濟(jì)要求的參數(shù)估計(jì)式,是理論計(jì)量經(jīng)濟(jì) 學(xué)的主要內(nèi)容之一。
19、(3)模型檢驗(yàn) 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)主要應(yīng)從以下 4 個(gè)方 面進(jìn)行:經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn);統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn);計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn);模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。 (4)模型應(yīng)用 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型主要可以用于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析,經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和政策評(píng) 價(jià)等幾個(gè)方面。 4. 與其他經(jīng)濟(jì)學(xué)科的關(guān)系 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是與經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)及數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)都 有關(guān)系的交叉學(xué)科。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是建立在經(jīng)濟(jì)理論的基礎(chǔ)上,對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)象和 關(guān)系進(jìn)行分析的學(xué)科;數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ);經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供 的數(shù)據(jù)時(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)估計(jì)參數(shù),驗(yàn)證理論的基本依據(jù);三者獨(dú)立存在,都不是 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),三者的有力結(jié)合才構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 7 簡(jiǎn)單線性回歸的基本假定(線性回歸模型經(jīng)典假設(shè)
20、)1. 零均值假定,在給定解釋變量 Xi 的條件下,隨機(jī)干擾項(xiàng) Ui 的條件均值為 0 2. 同方差假定,對(duì)于給定的每一個(gè) Xi,隨機(jī)干擾項(xiàng) Ui 的條件方差都等于一個(gè)常 數(shù) 3. 無(wú)自相關(guān)假定,隨機(jī)干擾項(xiàng) u 的逐次只互不相關(guān),或者說(shuō)對(duì)于所有的 i 和 j,Ui Uj 的協(xié)方差為 0 4. 隨機(jī)干擾項(xiàng) Ui 與解釋變量 Xi 不相關(guān) 5.正態(tài)性假定,隨機(jī)干擾項(xiàng) Ui 服從正態(tài)分布 8 回歸分析與相關(guān)分析比較 1. 概念 研究變量的相互關(guān)系時(shí),首先要分析它們是否存在線性關(guān)系,然后明確 與其相關(guān)關(guān)系類型,還應(yīng)計(jì)量其相關(guān)關(guān)系的密切程度,在統(tǒng)計(jì)學(xué)中,稱之為相 關(guān)分析。 一個(gè)變量(被解釋)對(duì)另一個(gè)或者
21、多個(gè)變量(解釋)依存關(guān)系研究,用適當(dāng) 的數(shù)學(xué)模型區(qū)近似的表達(dá)或估計(jì)變量之間的平均變化關(guān)系,其目的是要根據(jù)已 知的或固定的解釋變量的數(shù)值,去估計(jì)所研究的被解釋變量的總體平均值,這 種分析方法叫做回歸分析。 2. 聯(lián)系 回歸分析以相關(guān)分析的結(jié)果為基礎(chǔ),相關(guān)分析借回歸分析得到數(shù)學(xué)結(jié) 果,它們都是對(duì)變量間相關(guān)關(guān)系的研究;只有變量間存在一定程度的相關(guān)關(guān) 系,進(jìn)行回歸分析去尋求相關(guān)的具體數(shù)學(xué)形式才有意義。 3. 區(qū)別 (1)從解釋變量與被解釋變量看:回歸分析的解釋變量時(shí)確定性變量, 被解釋變量時(shí)隨機(jī)變量且解釋變量時(shí)被解釋變量的“因”,被解釋變量是解釋變 量的“果”;相關(guān)分析中,解釋變量與被解釋變量都是隨機(jī)
22、變量,且二者之間部 分因果。(2)從研究目的看:相關(guān)分析是用一定的數(shù)量指標(biāo)度量變量間相互聯(lián) 系的方向和程度,回歸分析確實(shí)要尋求變量間聯(lián)系的具體數(shù)學(xué)形式,是要根據(jù) 解釋變量的固定值去估計(jì)和預(yù)測(cè)被解釋變量的平均值。 九,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用 1,結(jié)構(gòu)分析-研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)變量間的因果結(jié)構(gòu)及其指標(biāo),分為:(1)靜態(tài)分析-研究 平衡狀態(tài)下,經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)變量建的因果結(jié)構(gòu)及其指標(biāo);包含邊際分析和彈性分析.(2) 動(dòng)態(tài)分析:把所有經(jīng)濟(jì)變量看做時(shí)間的函數(shù),研究整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變化過(guò)程, 獲得任意時(shí)點(diǎn)的積極狀態(tài)。(3)乘數(shù)分析:外生變量變化對(duì)內(nèi)生變量變化的影 響。 2 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè):一關(guān)于外生變量的賦值問(wèn)題,way1:建立外生變
23、量 x 對(duì)時(shí)間 t 的回 歸模型;way2:建立外生變量 x 的自回歸模型;way3:主觀賦值法:1 專家賦 值,2 根據(jù)發(fā)展計(jì)劃賦值 二,關(guān)于預(yù)測(cè)不準(zhǔn)的問(wèn)題,測(cè)不準(zhǔn)原理:不存在完全準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)方法,預(yù)測(cè)不 準(zhǔn)是經(jīng)常發(fā)生的。原因如下:1,人的認(rèn)識(shí)是有限的,模型對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的簡(jiǎn)化不 當(dāng),2 樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量差,3 經(jīng)濟(jì)總體結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,4 預(yù)測(cè)觀點(diǎn)干擾事物的發(fā) 展,(1)自毀型預(yù)測(cè):戰(zhàn)爭(zhēng),衰退,(2)自成性預(yù)測(cè):股價(jià),流行色,5,小 概率事件也可能發(fā)生 3 政策評(píng)價(jià):選擇政策變量的值,使目標(biāo)變量達(dá)到滿意水平,包含:技術(shù)政 策,投資政策,價(jià)格政策,工資政策 十,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素 任何一項(xiàng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究、任何一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型賴以成功的要素應(yīng)該有三 個(gè):理論、方法和數(shù)據(jù)。理論,即經(jīng)濟(jì)理論,所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的行為理論, 是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基礎(chǔ)。方法,主要包括模型方法和計(jì)算方法,是計(jì)量經(jīng)濟(jì) 學(xué)研究的工具與手段,是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于其它經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科的主要特征。 數(shù)據(jù),反
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