2022年协整检验步骤 .pdf
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1、实验三金融数据的平稳性检验实验指导一、实验目的:理解经济时间序列存在的不平稳性,掌握ADF 检验平稳性的方法。认识不平稳的序列容易导致伪回归问题,掌握为解决伪回归问题引出的协整检验,协整的概念和具体的协整检验过程。协整描述了变量之间的长期关系,为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在,掌握误差纠正模型方法。理解变量之间的因果关系的计量意义,掌握格兰杰因果检验方法。二、基本概念:如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期的协方差值仅依赖于该两时期间的距离或滞后,而不依赖于计算这个协方差的实际时间,就称它为平稳的。强调平稳性是因为将一个随机游走变量(即非平稳数据)对另一个随
2、机游走变量进行回归可能导致荒谬的结果,传统的显著性检验将告知我们变量之间的关系是不存在的。这种情况就称为“伪回归” (Spurious Regression) 。有时虽然两个变量都是随机游走的,但它们的某个线形组合却可能是平稳的,在这种情况下,我们称这两个变量是协整的。因果检验用于确定一个变量的变化是否为另一个变量变化的原因。三、实验内容及要求:用 Eviews 来分析上海证券市场A 股成份指数(简记SHA)和深圳证券市场A 股成份指数(简记SZA)之间的关系。内容包括:1.对数据进行平稳性检验2.协整检验3.因果检验4.误差纠正机制ECM 要求:在认真理解本章内容的基础上,通过实验掌握ADF
3、 检验平稳性的方法,具体的协整检验过程,掌握格兰杰因果检验方法,以及误差纠正模型方法。四、实验指导:1、对数据进行平稳性检验:首先导入数据,将上海证券市场A 股成份指数记为SHA ,深圳证券市场A 股成份指数记为 SZA(若已有wf1 文件则直接打开该文件)。在 workfile 中按住 ctrl 选择要检验的二变量,右击,选择openas group。则此时可在弹出的窗口中对选中的变量进行检验。检验方法有:画折线图:“View”“ graph”“ line” ,如图 3 1所示。画直方图:在workfile中按住选择要检验的变量,右击,选择open,或双击选中的变量, “view ”“ de
4、scriptive statistic ”“ histogram and stats” ;注意到图中的J.B.统计量,其越趋向于0,则图越符合正态分布,也就说明数据越平稳。如图32 和 33 所示。用 ADF 检验: 方法一: “view ”“unit root test ” ;方法二: 点击菜单中的 “quick”“series statistic”“ unit root test ” ;分析原则即比较值的大小以及经验法则。点击ok,如图 34 和 36 所示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页图 31 SHA
5、和 SZA 原始数值线性图图 32 SHA 原始数值直方图精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页图 33 SZA 原始数值直方图图 34 单位根检验对话框ADF Test Statistic -1.824806 1% Critical Value* -3.4369 5% Critical Value -2.8636 10% Critical Value -2.5679 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augme
6、nted Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(SHA) Method: Least Squares Date: 10/25/05 Time: 00:50 Sample(adjusted): 1/08/1993 12/31/1999 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页Included observations: 1821 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statist
7、ic Prob. SHA(-1) -0.003575 0.001959 -1.824806 0.0682 D(SHA(-1) -0.038736 0.023427 -1.653464 0.0984 D(SHA(-2) -0.010797 0.023308 -0.463217 0.6433 D(SHA(-3) 0.111127 0.023287 4.772149 0.0000 D(SHA(-4) 0.062380 0.023399 2.665901 0.0077 C 3.943077 2.121673 1.858476 0.0633 R-squared 0.018447 Mean depende
8、nt var 0.295316 Adjusted R-squared 0.015743 S.D. dependent var 27.87568 S.E. of regression 27.65538 Akaike info criterion 9.480807 Sum squared resid 1388148. Schwarz criterion 9.498952 Log likelihood -8626.275 F-statistic 6.822257 Durbin-Watson stat 2.001095 Prob(F-statistic) 0.000003 图 35 SHA 数值的 A
9、DF 检验结果ADF Test Statistic -1.386897 1% Critical Value* -3.4369 5% Critical Value -2.8636 10% Critical Value -2.5679 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(SZA) Method: Least Squares Date: 02/14/07 Time: 09:28
10、 Sample(adjusted): 1/08/1993 12/31/1999 Included observations: 1821 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. SZA(-1) -0.001999 0.001441 -1.386897 0.1656 D(SZA(-1) -0.028638 0.023396 -1.224056 0.2211 D(SZA(-2) 0.029664 0.023325 1.271755 0.2036 D(SZA(-3) 0.084650 0.0
11、23327 3.628817 0.0003 D(SZA(-4) 0.081428 0.023390 3.481380 0.0005 C 0.667786 0.466362 1.431905 0.1523 R-squared 0.015405 Mean dependent var 0.087348 Adjusted R-squared 0.012693 S.D. dependent var 7.839108 S.E. of regression 7.789199 Akaike info criterion 6.946643 Sum squared resid 110119.0 Schwarz c
12、riterion 6.964788 Log likelihood -6318.918 F-statistic 5.679524 Durbin-Watson stat 1.998663 Prob(F-statistic) 0.000033 图 36 SZA 数值的 ADF 检验结果精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页粗略观查数据并不平稳。此时应对数据取对数(取对数的好处在于:即可以将间距很大的数据转换为间距较小的数据,也便于后面的取差分),再对新变量进行平稳性检验。点击Eviews 中的“ quick”“ genera
13、te series ”键入 logsha=log(sha),同样的方法得到logsza。此时, logsha 和 logsza 为新变量,对其进行平稳性检验方法如上,发现也是不平稳的。图 37 SHA 和 SZA 对数值线性图用 ADF 方法检验 logsha 和 logsza 的平稳性。通过比较检验值和不同显著性下的关键值来得出结论。如下图(前者是对SHA 检验结果,后者是对SZA 检验结果)中所示,检验值小于关键值,则得出数据不平稳,反之平稳。ADF Test Statistic -1.795526 1% Critical Value* -3.4369 5% Critical Value
14、-2.8636 10% Critical Value -2.5679 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LOGSHA) Method: Least Squares Date: 02/14/07 Time: 09:42 Sample(adjusted): 1/08/1993 12/31/1999 Included observations: 1821 after adju
15、sting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOGSHA(-1) -0.003583 0.001995 -1.795526 0.0727 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 10 页D(LOGSHA(-1) -0.034725 0.023459 -1.480261 0.1390 D(LOGSHA(-2) 0.020525 0.023427 0.876128 0.3811 D(LOGSHA(-3) 0.065236 0.023404 2.7
16、87354 0.0054 D(LOGSHA(-4) 0.034323 0.023421 1.465476 0.1430 C 0.024892 0.013751 1.810156 0.0704 R-squared 0.008123 Mean dependent var 0.000254 Adjusted R-squared 0.005391 S.D. dependent var 0.029001 S.E. of regression 0.028923 Akaike info criterion -4.245075 Sum squared resid 1.518313 Schwarz criter
17、ion -4.226929 Log likelihood 3871.140 F-statistic 2.972845 Durbin-Watson stat 2.001003 Prob(F-statistic) 0.011179 图 38 SHA 对数值的ADF 检验结果ADF Test Statistic -1.236119 1% Critical Value* -3.4369 5% Critical Value -2.8636 10% Critical Value -2.5679 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis o
18、f a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LOGSZA) Method: Least Squares Date: 02/14/07 Time: 09:43 Sample(adjusted): 1/08/1993 12/31/1999 Included observations: 1821 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOGSZA(-1) -0.001645 0.00
19、1331 -1.236119 0.2166 D(LOGSZA(-1) -0.010639 0.023402 -0.454600 0.6495 D(LOGSZA(-2) 0.043671 0.023391 1.866982 0.0621 D(LOGSZA(-3) 0.033284 0.023393 1.422825 0.1550 D(LOGSZA(-4) 0.078284 0.023392 3.346659 0.0008 C 0.009404 0.007463 1.260037 0.2078 R-squared 0.009984 Mean dependent var 0.000252 Adjus
20、ted R-squared 0.007257 S.D. dependent var 0.027998 S.E. of regression 0.027897 Akaike info criterion -4.317335 Sum squared resid 1.412468 Schwarz criterion -4.299190 Log likelihood 3936.934 F-statistic 3.660782 Durbin-Watson stat 2.001713 Prob(F-statistic) 0.002675 图 39 SZA 对数值的ADF 检验结果2、协整检验:首先要提取残
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