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尽管有完全的多重共线性,OLS估计量仍然是BLUE
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多重共线性的主要后果是参数估计量具有较大的方差,所以采取适当方法减小参数估计量的方差,可以消除模型中的多重共线性()
多重共线性的主要后果是参数估计量具有较大的方差,所以采取适当方法减小参数估计量的方差,可以消除摸型中的多重共线性。( )
完全多重共线性和不完全多重共线性都是多重共线性,它们之间没有本质的区别
如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( )
如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性,参数的最小二乘估计量是( )
如果多元回归的四个经典假设条件(参数线性,随机抽样,零条件均值,不存在完全多重共线性)满足,那么OLS估计量满足()
如果多元回归的四个经典假设条件(参数线性,随机抽样,零条件均值,不存在完全多重共线性)满足,那么OLS估计量满足()
如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量()
什么是多重共线性?如何处理多重共线性?
多重共线性
多重共线性的后果有哪些?对多重共线性的处理方法有哪些?
中国大学MOOC: 存在近似多重共线性时,参数的最小二乘估计量满足大样本性质
逐步回归法既可以检验多重共线性,也可以修正多重共线性。
多重共线性对回归参数的估计有何影响?
在计量经济学中,多重共线性包括( )
模型存在完全多重共线性时,下列判断正确的是( )。
模型存在完全多重共线性时,下列判断正确的是()
完全多重共线性时,下列判断不正确的是( )。
多重共线性是总体的特征。( )
简述多重共线性及其原因。
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