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多元线性回归模型中解释变量之间的关系可能表现为( )

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在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在() 在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( ) 在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( )。 在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在多重共线性 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。( ) 多元线性回归的模型假设中,要求各自变量 线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。( ) 线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果() 在多元线性回归模型中,因变量对可看作是各个自变量的线性函数() 在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)() 在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)() 在估计出多元回归模型后,通常用F检验来说明被解释变量与每个解释变量间线性关系的显著性。 多元线性回归模型中某个解释变量系数的含义是其他解释变量保持不变,该解释变量变化1个单位,被解释变量的条件均值变化的数量 多元线性回归模型中,如果方程的总体线性关系是显著的,并不能说明每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的,必须对每个解释变量进行显著性检验。( ) 在多元回归模型中,进入模型的解释变量越多,模型会越好。( ) 在多元回归模型中,进入模型的解释变量越多,模型会越好。( ) 只含有一个解释变量的线性总体回归模型简称一元线性回归模型或: 简单线性回归模型|简单非线性回归模型|线性回归模型|非线性回归模型 影响因变量的因素通过多元线性回归分析,多元线性回归不仅涉及一个自变量,可能涉及多个自变量。() 若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带来的后果是( )。 Ⅰ.回归参数估计量非有效 Ⅱ.变量的显著性检验失效 Ⅲ.模型的预测功能失效 Ⅳ.解释变量之间不独立 影响因变量的因素通过多元线性回归分析,多元线性回归仅涉及一个自变量,不可能涉及多个自变量。()
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