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和VIF相比,容许度(TOL)是多重共线性的更好的度量指标。
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和VIF相比,容许度(TOL)是多重共线性的更好的度量指标。
A.正确
B.错误
正确答案:B
Tag:
度量
线性
指标
时间:2024-01-15 20:56:36
上一篇:
其他条件不变,方差膨胀因子(VIF)越高,OLS估计量的方差越大。
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落入“虚拟变量陷阱”时,一般会导致正规方程无解。
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在多元线性回归模型中,若以某个解释变量为被解释变量,对其他解释变量进行回归估计,如果发现回归的拟合优度高,就表明解释变量之间存在较高程度的多重共线性问题。
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若存在高度多重共线性,则导致参数进行区间估计时置信区间变宽。
3.
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。
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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。
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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?
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一阶自相关系数可以通过r=1- DW/2进行估计。
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当存在序列自相关时,OLS估计量是有偏并且无效的。
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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。
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布罗施-戈弗雷(BG)检验统计量只用于检验高阶自相关。
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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。
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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。
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德宾-沃森(DW)检验假定误差项的方差具有同方差性。
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在DW检验中,当DW统计量为2时,下面哪些说法是正确的?()
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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? ()
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在下列引起误差项序列相关的原因中,哪些说法是正确的?()
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存在异方差情形下,OLS估计量是有偏的和无效的。
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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。
10.
如果存在异方差,通常使用的t检验和F检验是无效的。