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若模型存在高度多重共线性,则普通最小二乘估计也无法应用。
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若模型存在高度多重共线性,则普通最小二乘估计也无法应用。
A.正确
B.错误
正确答案:B
Tag:
线性
模型
高度
时间:2024-01-15 20:56:31
上一篇:
若回归模型的解释变量之间存在高度共线性,则无法使用普通最小二乘法估计参数。
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若模型存在高度多重共线性,则导致参数的OLS估计量方差增大。
相关答案
1.
若多元线性回归模型的多重共线性问题不严重,可以不用修正。
2.
下面的各对解释变量中,哪些容易导致模型产生多重共线性?
3.
一阶自相关系数可以通过r=1- DW/2进行估计。
4.
当存在序列自相关时,OLS估计量是有偏并且无效的。
5.
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。
6.
布罗施-戈弗雷(BG)检验统计量只用于检验高阶自相关。
7.
在存在序列自相关的情形下,常用的OLS估计量总是高估了估计量的标准差。
8.
回归模型的随机误差项存在序列自相关时,将无法使用OLS方法估计模型。
9.
德宾-沃森(DW)检验假定误差项的方差具有同方差性。
10.
在DW检验中,当DW统计量为2时,下面哪些说法是正确的?()
热门答案
1.
对于一元线性回归模型,当随机误差项存在一阶自相关情形时,下面估计自相关系数ρ的方法中,哪些是不正确的? ()
2.
在下列引起误差项序列相关的原因中,哪些说法是正确的?()
3.
存在异方差情形下,OLS估计量是有偏的和无效的。
4.
如果变量之间有共同变化的趋势也容易导致模型存在异方差。
5.
如果存在异方差,通常使用的t检验和F检验是无效的。
6.
如果存在异方差,常用的OLS会高估估计量的标准差
7.
在异方差的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是( )
8.
在检验异方差的方法中,不正确的是()
9.
在异方差性情况下,常用的估计方法是( )
10.
同方差是指()