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回归模型在近似共线性下参数估计量的方差会增大,方差膨胀因子为1/1-r。( )
判断题
回归模型在近似共线性下参数估计量的方差会增大,方差膨胀因子为1/1-r。( )
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判断题
回归模型在近似共线性下参数估计量的方差会增大,方差膨胀因子为1/1-r。( )
答案
单选题
回归模型y=Xβ+μ存在近似共线性,如果使用普通最小二乘法估计其中的参数,那么参数估计量的方差会( )。
A.变大 B.变小 C.不变 D.不能确定
答案
判断题
多重共线性的主要后果是参数估计量具有较大的方差,所以采取适当方法减小参数估计量的方差,可以消除模型中的多重共线性()
答案
判断题
参数估计量具有较大的方差是多重共线性的主要后果,所以采取适当方法减小参数估计量的方差,仍然没能消除模型中的多重共线性,也没能消除多重共线性造成的后果。()
答案
判断题
参数估计量具有较大的方差是多重共线性的主要后果,所以采取适当方法减小参数估计量的方差,即使没有消除模型中的多重共线性,也确能消除多重共线性造成的后果。()
答案
判断题
多重共线性的主要后果是参数估计量具有较大的方差,所以采取适当方法减小参数估计量的方差,可以消除摸型中的多重共线性。( )
答案
主观题
完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差
答案
主观题
完全多重共线性下参数估计量
答案
单选题
若多元线性回归模型存在自相关问题,这可能产生的不利影响包括( )。①模型参数估计值非有效②参数估计量的方差变大③参数估计量的经济含义不合理④运用回归模型进行预测会失效
A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④
答案
单选题
若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的不利影响是( )I模型参数估计量失去有效性Ⅱ参数的OLS估计量的方差变大Ⅲ参数估计量的经济含义不合理IV运用回归模型进行预测会失效
A.I、II、III、IV B.I、II、III C.I、III、IV D.I、II、IV
答案
热门试题
若多元线性回归模型存在自相关问题,这可能产生的不利影响包括()。<br/>Ⅰ.模型参数估计值非有效<br/>Ⅱ.参数估计量的方差变大<br/>Ⅲ.参数估计量的经济含义不合理<br/>Ⅳ.运用回归模型进行预测会失效
若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的不利影响是()。Ⅰ.模型参数估计量失去有效性Ⅱ.参数的OLS估计量的方差变大Ⅲ.参数估计一量的经济含义不合理Ⅳ.运用回归模型进行预测会失效
若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的不利影响是()<br/>I模型参数估计量失去有效性<br/>Ⅱ参数的OLS估计量的方差变大<br/>Ⅲ参数估计量的经济含义不合理<br/>IV运用回归模型进行预测会失效
当模型中解释变量存在完全多重共线性时,参数估计的方差趋向于0
存在多重共线性时,一定会使参数估计值的方差增大,从而造成估计效率的损失
若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的不利影响是()。<br/>Ⅰ.模型参数估计量失去有效性<br/>Ⅱ.参数的OLS估计量的方差变大<br/>Ⅲ.参数估计一量的经济含义不合理<br/>Ⅳ.运用回归模型进行预测会失效
采用OLS法估计具有异方差模型的参数估计量是无效的
若多元线性回归模型存在自相关问题.这可能产生的不利影晌的是( )。Ⅰ.模型参数估计值非有效Ⅱ.参数佑计量的方差变大Ⅲ.参数估计量的经济含义不合理Ⅳ.运用回归模型进行预测会失效
当模型存在异方差性时,对参数估计量的影响包括
当模型存在异方差性时,对参数估计量的影响包括( )。
采用OLS法估计具有异方差模型的参数估计量是有偏的
在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量()
若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带来的后果是( )。 Ⅰ.回归参数估计量非有效 Ⅱ.变量的显著性检验失效 Ⅲ.模型的预测功能失效 Ⅳ.解释变量之间不独立
对于一元线性回归模型,在经典线性回归的假定下,参数的最小二乘估计量是最小方差无偏估计。( )
进行参数估计时,参数的方差越大,意味着估计量越精确。
在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。Ⅰ.参数估计量非有效Ⅱ.变量的显著性检验无意义Ⅲ.模型的预测失效Ⅳ.参数估计量有偏
在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。Ⅰ参数估计量非有效Ⅱ变量的显著性检验无意义Ⅲ模型的预测失效Ⅳ参数估计量有偏
即使存在多重共线性, OLS估计量仍是无偏估计量
线性回归模型的参数估计量β^是一个随机向量Y的函数,即
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