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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。()
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。()
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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
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。( )
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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
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完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差
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主观题
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判断题
即使存在多重共线性, OLS估计量仍是无偏估计量
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判断题
在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
答案
单选题
在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量()
A.正确 B.错误
答案
单选题
存在严重的多重共线性时,参数估计的标准差( )。
A.变大 B.变小 C.无法估计 D.无穷大
答案
热门试题
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
尽管有完全的多重共线性,OLS估计量仍然是BLUE
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
中国大学MOOC: 多重共线性的程度越( ),参数估计值就越( )
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。( )
如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性,参数的最小二乘估计量是( )
当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备( )
当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备( )
多重共线性的后果有哪些?对多重共线性的处理方法有哪些?
多重共线性可能造成参数估计值的符号与预期不一致
多重共线性的后果包括()
简述多重共线性的后果。
什么是多重共线性?如何处理多重共线性?
多重共线性对回归参数的估计有何影响?
中国大学MOOC: 存在近似多重共线性时,参数的最小二乘估计量满足大样本性质
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( )。
完全多重共线性和不完全多重共线性都是多重共线性,它们之间没有本质的区别
如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( )
多重共线性的存在会降低普通最小二乘估计的方差
多重共线性
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