单选题

对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+mi的最小二乘回归结果显示,R2为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为(  )。

A. 10
B. 40
C. 80
D. 20

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估计线性回归方程y=β0 +β1x中的回归参数β0、β1时,普遍采用的估计准则是最小二乘准则() 估计线性回归方程y=β0 +β1x中的回归参数β0、β1时,普遍采用的估计准则是最小二乘准则() 如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计是( ) 回归模型Y=β0+β1X1+ β2X2+ε属于() 对模型最小二乘回归结果显示,样本可决系数为0.92,样本容量为30,总离差平方和为500,则估计的标准误差为()。 如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量是( ) 对模型最小二乘回归结果显示,样本可决系数为0. 92,样本容量为30,总离差平方和为500,则估计的标准误差为(    )。 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。 假设一元线性回归模型为yi=α+βxi+μi,i=(1,2,3,……,n),那么μi应当满足()。 在线性回归模型中,若解释变量X1和X2的观测值成比例,既有X1i=kX2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在()。 假设线性回归模型满足全部基本假设,最小二乘回归得到的参数估计量具备()。 对回归模型Yi=β0β1χi+μi进行检验时,通常假定μi服从()。 如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量是有偏无效的。( ) 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()。 在古典假定都满足的条件下,多元线性回归模型的最小二乘估计为(__)估计 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 多元线性回归模型同一元回归分析模型的原理一样,按照最小二乘准则,确定样本回归函数采用使残差平方和最小的原则。() 一元回归分析模型同多元线性回归模型的原理一样,按照最小二乘准则,确定样本回归函数采用使残差平方和最小的原则。() 下列程序段的执行结果为()。 I=1 x=5 Do I= I + 1 x= x + 2 Loop Until I>=7 Print " I= ";I Print "x=";x 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是( )。
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