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根据最小二乘原理,所估计的模型已经使得拟合误差达到最小,为什么还要讨论模型的拟合优度问题?
主观题
根据最小二乘原理,所估计的模型已经使得拟合误差达到最小,为什么还要讨论模型的拟合优度问题?
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主观题
根据最小二乘原理,所估计的模型已经使得拟合误差达到最小,为什么还要讨论模型的拟合优度问题?
答案
主观题
当加权最小二乘拟合中的权均取为 时,就是普通不考虑权的最小二乘拟合。
答案
主观题
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答案
主观题
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答案
单选题
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答案
单选题
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答案
多选题
如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量是( )。
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答案
多选题
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答案
主观题
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答案
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在对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出古典假定。
?当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具备
在对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出古典假定()
最小二乘法的原理是使得()最小。
最小二乘法的原理是使得( )最小。
最小二乘法的原理是使得( )最小。
最小二乘法的原理是使得()最小。
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算术平均值原理、最小二乘原理、最小中误差原理?三者存在着什么关系?
最小二乘法的原理是,当所有的测量数据的()最小时,所拟合的直线最优。
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如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。
如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。
如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。
模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性,随机干扰项方差的普通最小二乘估计量也是无偏的。
加权最小二乘(WLS)估计量是( )估计量。
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