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横截面数据的回归更容易产生异方差。
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横截面数据的回归更容易产生异方差。
A.正确
B.错误
正确答案:正确
Tag:
计量经济学
横截面
方差
时间:2022-02-04 20:09:23
上一篇:
遗漏变量可能导致回归模型存在非纯异方差性。
下一篇:
异方差性的检验思路与序列相关性的检验思路是相似的。
相关答案
1.
以下关于异方差性检验方法的说法正确的有:
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异方差性产生的后果主要包括:
3.
德宾-沃森d统计量仅在时间序列数据的回归模型中有意义。
4.
若德宾-沃森d检验未发现序列相关性,回归模型一定不存在序列相关性问题。
5.
若回归模型修正了非纯序列相关问题后,无需检验纯序列相关问题。
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设定偏误可能导致回归模型存在非纯序列相关。
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以下关于序列相关检验方法的说法正确的有:
8.
序列相关性产生的后果主要包括:
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几乎每一个回归方程都在某种程度上存在多重共线性问题。
10.
多重共线性指的是解释变量与被解释变量之间存在的线性关系。
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多重共线性可能造成参数估计值的符号与预期不一致。
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支配变量通常与被解释变量高度相关,以至于掩盖了方程中其他解释变量对被解释变量的影响。因此,回归分析中应避免使用支配变量。以下情形中,所涉及的变量属于支配变量的是
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方程函数形式的选择主要取决于哪个函数形式拟合的最好。
4.
模型设定准则中AIC的值越大越好,SC的值越小越好。
5.
相对而言,遗漏变量的后果比不相干变量的后果更加严重。
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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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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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显著性水平也就是第一类错误的概率。
9.
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。