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在回归分析中,t统计量的绝对值越大,相应的解释变量越重要。
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在回归分析中,t统计量的绝对值越大,相应的解释变量越重要。
A.正确
B.错误
正确答案:错误
Tag:
计量经济学
绝对值
变量
时间:2022-02-04 20:09:14
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显著性水平也就是第一类错误的概率。
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当方程中同时存在遗漏变量和不相干变量时,应首先解决遗漏变量的问题。
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假设检验的结论是“不拒绝”而不是“接受”。
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若方程总体显著性的F检验拒绝原假设,每个斜率参数的双侧t检验都拒绝“参数为零”原假设。
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检验回归参数是否显著地异于某一特定的非零值,可以用t检验,也可以用F检验。
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假设检验通常将希望出现的结果作为原假设,将不希望出现的结果作为备择假设。
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以下关于邹检验的说法正确的有
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以下关于单侧t检验和双侧t检验的说法正确的有
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以下关于单侧t检验的判定方法正确的是
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以下关于t检验的局限性的说法错误的是
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以下不适用F检验的情形是
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若随机误差项服从t分布,则OLS估计量不再具有BLUE性质。
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随机误差项的总体均值为0以及随机误差项与解释变量不相关保证了参数估计量的无偏性。
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若解释变量之间存在完全多重共线性,则参数估计值无法获得。
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若采用两组样本估计同一回归方程,参数估计值的差异体现了数据的随机性。
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若某解释变量在理论上对被解释变量没有影响,该解释变量的参数估计值一定为0.
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若所有解释变量对被解释变量没有影响,回归方程的判定系数一定为0。
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最小二乘法的目标是误差项之和最小。
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讨论回归结果时不用花费太多时间去分析常数项的估计值,这主要依据的假设是:
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数据不准确可能导致回归分析的结论存在偏误。
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残差指的是被解释变量的真实值与估计值之差。
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回归方程中,被解释变量等于其估计值与随机误差项之和。