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最小二乘估计量的统计性质有( )
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最小二乘估计量的统计性质有( )
A. 无偏性
B. 线性性
C. 最小方差性
D. 不一致性
E. 有偏性
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如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。
如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。
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。
当模型存在异方差时,加权最小二乘估计量具有()
如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量是( )
在给定经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。( )
当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具备( )。
?当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具备
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。( )
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
当经典假设满足时,普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征()
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
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()。
存在异方差情况下,普通最小二乘估计量依然是无偏和有效的()
在满足一系列基本假设的情况下,模型结构参数的最大似然估计量与普通最小二乘估计量是相同的
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( )
对于一元线性回归模型,在经典线性回归的假定下,参数的最小二乘估计量是最小方差无偏估计。( )
间接最小二乘法、两阶段最小二乘法的适用范围如何?要保证参数估计量的性质,需要满足什么前提?
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( )
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