单选题

当回归直线对于所有数据点的偏差()时,将估计参数的方法称为最小二乘估计法

A. 最小
B. 最大
C. 最接近1
D. 最接近-1
E. 绝对值小于1

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利用回归直线法估计成本时,直线的斜率表示的是()。 gistic回归模型的参数估计常采用的方法是最大似然估计(maximum likelihood estimate)。 Spark DataFrame中()方法可以获取所有数据。 当一个线性回归模型的随机误差项存在序列相关时,直接用普通最小二乘法估计参数,则参数估计量为() 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。( ) 当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是() 当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是( ) 估计直线回归方程之前,应首先() 估计直线回归方程之前,应首先() 当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是( )。 对于ISCS中心所有数据变化刷新时间≤5S() 在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数,则参数估计量具有( )的统计性质。 当回归模型中解释变量彼此正交时,多元回归估计量与一元回归模型的估计量相同 在回归分析中,根据样本数据求出的回归方程的估计称为估计的回归方程 对于ISCS中心所有数据变化刷新时间不正确的() 估计线性回归方程y=β0 +β1x中的回归参数β0、β1时,普遍采用的估计准则是最小二乘准则() 估计线性回归方程y=β0 +β1x中的回归参数β0、β1时,普遍采用的估计准则是最小二乘准则() 估计标准误说明回归直线的代表性,因此( )。 下列__参数用来设置折线图中数据点的大小() 状态估计中,当判断SCADA量测和参数都正确,但估计结果偏差较大时,适当修改量测权重可提高估计结果的准确性()
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