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已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0,则DW统计量的近似值为()
单选题
已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0,则DW统计量的近似值为()
A. 0
B. 1
C. 2
D. 4
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单选题
已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0,则DW统计量的近似值为()
A.0 B.1 C.2 D.4
答案
多选题
如果模型yt=b0 b1xt ut存在一阶自相关,普通最小二乘估计仍具备()。
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答案
单选题
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A.0 B.1 C.2
答案
单选题
已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近似等于( )
A.0 B.1 C.2 D.4
答案
单选题
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答案
判断题
消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ等于1。
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答案
判断题
消除序列相关的一阶差分变换,假定自相关系数ρ必须等于1。
答案
判断题
用一阶差分变换消除自相关问题的方法是假定自相关系数r为-1。
答案
主观题
如果回归模型违背了无自相关性的假定,则普通最小二乘估计量是
答案
单选题
如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量是( )
A.无偏的,有效的 B.有偏的,非有效的 C.无偏的,非有效的 D.有偏的,有效的
答案
热门试题
普通最小二乘估计OLS是根据样本残差平方之和最小来估计参数的
中国大学MOOC: 某模型自相关系数图呈伪周期性,偏自相关系数图呈二阶截尾,那么它属于( )。
采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况()。
采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况()
采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况( )。
采用一阶差分模型消除一阶自相关问题适用于下列哪种情况
koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )。
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。
可以利用DW值去估计自相关系数
假设回归模型Yi=β0+β1Xi+μi,其中Xi为随机变量,Xi与μi相关,则β的普通最小二乘估计量()。
在多元经典线性回归模型中,参数的最小二乘估计量具、、,所以此时的最小二乘估计量又称BLUE估计量。
如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计是( )
模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-2.21,说明该模型存在随机误差项自相关问题()
?模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-2.21,说明该模型存在随机误差项自相关问题。
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()。
如果直线相关系数r=0,则直线回归的SS残差必等于0。
“似不相关回归”的方法是利用横截面模型残差的协方差进行广义最小二乘法估计,该法将自动修正横截面中出现的异方差和短期自相关。
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。
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