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异方差会使OLS估计量的标准误差高估,而自相关会使其低估。
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异方差会使OLS估计量的标准误差高估,而自相关会使其低估。
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当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。( )
样本量越大,估计量的标准误差越小,这一性质反映的是估计量的()
存在异方差时,普通最小二乘法通常会高估参数估计量的方差。
模型存在自相关性时,OLS估计量仍是无偏的,其原因是
计量经济学模型一旦出现异方差性,OLS估计量就不再具备无偏性了。( )
采用OLS法估计具有异方差模型的参数估计量是无效的
采用OLS法估计具有异方差模型的参数估计量是有偏的
若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的不利影响是( )I模型参数估计量失去有效性Ⅱ参数的OLS估计量的方差变大Ⅲ参数估计量的经济含义不合理IV运用回归模型进行预测会失效
下列说法正确的有: 如果OLS回归的残差表现出系统性,则说明数据中不存在异方差性|如果回归模型中遗漏一个重要变量,则OLS残差必定表现出明显的趋势|异方差情况下,通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差|当异方差出现时,常用的t和F检验失效|当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
随机误差项方差的估计量公式( )。
若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的不利影响是()<br/>I模型参数估计量失去有效性<br/>Ⅱ参数的OLS估计量的方差变大<br/>Ⅲ参数估计量的经济含义不合理<br/>IV运用回归模型进行预测会失效
即使存在多重共线性, OLS估计量仍是无偏估计量
若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的不利影响是()。Ⅰ.模型参数估计量失去有效性Ⅱ.参数的OLS估计量的方差变大Ⅲ.参数估计一量的经济含义不合理Ⅳ.运用回归模型进行预测会失效
在评价估计量的标准中,估计量的有效性与其方差无关。()
(单选)A、B是两个无偏估计量,如果A估计量的方差小于B估计量的方差,则称( )
甲乙是两个无偏估计量,如果甲估计量的方差大于乙估计量的方差,则称
模型中引入实际上与其他解释变量线性相关的变量,会导致参数的OLS估计量方差
在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量()
由样本统计量来估计总体参数时,要求估计量的方差尽可能的小,则方差是用来评价估计量标准的( )。
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