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文檔簡介

1、.模型設(shè)定本例中我們假設(shè)擬建立如下多元回歸模型:0 1X12X2 u.估計參數(shù)1. 建立工作文件首先,進(jìn)入 Eviews 主頁,在菜單中依次點擊 FileNewWorkfile ,出現(xiàn)對話 框 Work Create 。截面數(shù)據(jù) Unstructured/undated 只需輸入樣本數(shù)就可以。時間序列數(shù)據(jù) Dated-regular frequency在 Date specification 中選擇數(shù)據(jù)頻率:Annual (年度) Weekly (周數(shù)據(jù)) Quarterly ( 季度 ) Daily ( 5 day week )每周 5 天日數(shù)據(jù) Daily (7 day week )每周

2、7 天日數(shù)據(jù) Monthly (月度) integer date (未注明日期或者不規(guī)則的) Semi Annual (半年度)其次,點擊 OK ,出現(xiàn)未命名文件的 Workfile UNTITLED 工作框。其中 c 為 截距項, resid 為殘差項。若要將文件存盤,點擊 save,在 save as 對話框中選 擇存盤路徑,并輸入文件名。如多元線性回歸案例2. 輸入數(shù)據(jù)方法一: QuickEmpty Group 等方法二: data Y X1 X2, 得到如下表 ;3. 估計參數(shù)方法一: QuickEstimate Equation方法二: LS Y C X1 X2三、解釋表里參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差

3、 S =0.075308 ,回歸標(biāo)準(zhǔn)差 = 被解釋變量標(biāo)準(zhǔn)差 = 回歸模型標(biāo)準(zhǔn)差:=385.9169, 殘差平方和:Yi Y)2ei2 =4170093 被解釋變量的標(biāo)準(zhǔn)差:n-1=2388.459AIC 和 SC 準(zhǔn)則:這兩個準(zhǔn)則要求僅當(dāng)所增加的解釋變量能減少 AIC 值或 SC值時才在原模型中增加該解釋變量。 與調(diào)整的可決系數(shù)相似。 多元小于一元, 可 以將前期人均居民消費作為解釋變量包括在模型中。四、模型檢驗1.經(jīng)濟(jì)意義檢驗估計的參數(shù)值都為正數(shù),經(jīng)濟(jì)意義合理。所估計的參數(shù) 1 0.555644, 2 0.250085 ,說明在 2006 年可支配收入不變的 情況下, 2005 年消費支出

4、每增加 1 元,平均來說,可導(dǎo)致 2006 年消費支出提 高 0.250085 元。2.擬合優(yōu)度和統(tǒng)計檢驗本例中擬合優(yōu)度等于 0.975634 ,即解釋變量對被解釋變量 2006 年消費支出 的絕大部分差異做出了解釋,說明模型對樣本的擬合很好。F 檢驗:針對 H0: 0 1 2 0,給定顯著性水平 =0.05,在 F 分布表中查出 自由度 k-1=2 (其中 k 為估計參數(shù)個數(shù)) n-k=28 的臨界值 F (2,28)=19.5 ,由表 中得 F=560.5650 。應(yīng)拒絕原假設(shè),說明回歸方程顯著, 即 2006 年可支配收入、 2005 年消費支出聯(lián)合起來對 2006 年消費支出有顯著影響。t檢驗:分別針對 H0: j=0(j=0,1,2),給定顯著性水平 =0.05 ,查t 分布表得 自由度 n-k=28 的臨界值 t(n-k)=2.048

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