单选题

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()。

A. 1.217
B. 1.482
C. 4.152
D. 5.214

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对模型Yi=β0+β0X1i+β2X2i+μi的最小二乘回归结果显示,R2为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和为()。 对模型yi=β0+β1χ1i+β2χ2i+μi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()。 样本可决系数R2的计算公式是(  )。 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(  )。 对模型yi=β0+β1x1i+β2x2i+μi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() 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() 对模型yi=β0+β1x1i+β2x2i+μi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(  )。 普通最小二乘估计OLS是根据样本残差平方之和最小来估计参数的 如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量是( ) 最小二乘法(OLS)是指使( )达到最小值的原则确定样本回归方程。 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()。 已知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81,则解释变量与被解释变量间的相关系数为() 已知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81,则解释变量与被解释变量间的相关系数为( )。 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。( ) 在线性回归中,最小二乘法就是试图找到一条直线,使得所有样本到直线上的()最小 样本可决系数R2是随抽样而变动的随机变量。() 对于满足基本假定的多元线性回归模型来说,普通最小二乘估计、极大似然估计与矩估计的结果是一样的,原理也是相同的。() 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()。 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
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