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存在近似的多重共线性时,若使用普通最小二乘法估计线性回归方程,则回归系数的估计是()
单选题
存在近似的多重共线性时,若使用普通最小二乘法估计线性回归方程,则回归系数的估计是()
A. 有偏估计
B. 无偏估计
C. 最佳无偏估计
D. 有效估计
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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( )
下列哪些方法是多重共线性的补救措施: 加权最小二乘法|在模型中删除共线变量:找出模型中的完全线性关系,利用完全线性关系代入待估计模型,消去(删除)共线变量|增加样本容量:在计量经济模型中,如果变量样本数据太少,很容易产生多重共线性。在这种情况下,增加样本容量,将有助于减弱,甚至消除多重共线性。|逐步回归法
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()
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?
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。
完全多重共线性下参数估计量
参数估计量具有较大的方差是多重共线性的主要后果,所以采取适当方法减小参数估计量的方差,仍然没能消除模型中的多重共线性,也没能消除多重共线性造成的后果。()
多重共线性对回归参数的估计有何影响?
参数估计量具有较大的方差是多重共线性的主要后果,所以采取适当方法减小参数估计量的方差,即使没有消除模型中的多重共线性,也确能消除多重共线性造成的后果。()
多重共线性产生的原因
解释多重共线性的含义
多重共线性的后果包括()
简述多重共线性及其原因。
简述多重共线性的后果。
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()
多重共线性产生的原因复杂,以下哪一项不属于多重共线性产生的原因?( )
多重共线性产生的原因复杂,以下哪一项不属于多重共线性产生的原因()。
多重共线性产生的原因复杂,以下哪一项不属于多重共线性产生的原因,( )
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