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在对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出古典假定()
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在对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出古典假定()
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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同方差假定,最小二乘估计是( )
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()。
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是( )。
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。( )
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?
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( )
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( )
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
加权最小二乘(WLS)估计量是( )估计量。
加权最小二乘估计量具有()性质
最小二乘估计量的性质有哪些?
最小二乘估计量的统计性质有( )
根据最小二乘原理,所估计的模型已经使得拟合误差达到最小,为什么还要讨论模型的拟合优度问题?
对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法进行估计参数,会产生的不良后果有( )。
当回归直线对于所有数据点的偏差()时,将估计参数的方法称为最小二乘估计法
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。( )
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()。
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