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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。
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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。
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广义最小二乘法可同时克服异方差性、序列相关性对参数估计的影响。
引入虚拟变量后,用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。( )
在引入虚拟变量后,普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的()
含有随机解释变量的线性回归模型,其普通最小二乘法估计量都是有偏的。
用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难?
利用最小二乘法对多元线性回归进行参数估计时,其目标为()。
试比较说明模型存在异方差时,普通最小二乘法与加权最小二乘法的区别与联系。
普通最小二乘法 (Ordinary Least Squares,简记OLS)是一元线性回归模型的参数估计方法常采用()
对于经典线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有
对于经典线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( )。
当随机解释变量与随机干扰项相关时,如果仍用普通最小二乘法估计,则估计量有偏且非一致。()
模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性,随机干扰项方差的普通最小二乘估计量也是无偏的。
中国大学MOOC: 当存在序列相关时,广义最小二乘法的预测结果通常优于普通最小二乘法。
使用最小二乘法获得的参数估计使得所有残差的平方和最小,因此是无偏有效估计。
在经典线性回归模型的基本假定条件成立的情况下,普通最小二乘法估计与最大似然估计得到的估计量()。
koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )。
根据最小二乘法估计回归方程参数的原理是( )。
广义最小二乘法可消除异方差。
广义最小二乘法可消除异方差。()
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。
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