2022年计量经济学 .pdf
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1、个人收集整理仅供参考学习1 / 12 第六章虚拟变量的回归模型第一部分学习目标和要求本章主要介绍虚拟变量的基本概念及其应用。需要掌握并理解以下内容:(1)虚拟变量的基本概念、虚拟变量分别作为解释变量和被解释变量的情形、虚拟变量回归模型的类型和解释变量个数选取规则;文档来自于网络搜索(2)定量变量与不同数量定性变量(一对一、一对多和多对多)虚拟变量模型;(3)应用虚拟变量改变回归直线的截距或斜率;(4)分段线性回归;(5)应用虚拟变量检验回归模型的结构稳定性、传统判别结构稳定性的方法及存在的缺陷、虚拟变量法比较两个回归方程的结构方法。文档来自于网络搜索第二部分练习题一、解释下列概念:1虚拟变量2
2、方差分析模型(ANOV A)3协方差模型(ANOCV A)4基底5级差截距系数6虚拟变量陷阱二、简要回答下列问题:1虚拟变量在线性回归模型中的作用是什么?举例说明。2回归模型中虚拟变量个数的选取原则是什么?为什么?3如果现在有月度数据,在对下面的假设进行检验时,你将引入几个虚拟变量?A) 一年中的每月均呈现季节性波动趋势;B) 只有双数月份呈现季节性波动趋势。4如果现在让你着手检验上海和深圳两个股票市场在过去5 年内的收益率是否有显著差异,如何使用虚拟变量进行?文档来自于网络搜索三、考虑如下模型:其中,iD对前 20 个观察值取0,对后 30 个观察值取1。已知2()300iVar u。(1)
3、如何解释1和2?(2)这两组的均值分别是多少?(3)已知12()15Cov。如何计算12()的方差?四、考虑如下模型:其中Y代表一位大学教授的年薪;X为从教年限;D为性别虚拟变量。考虑定义虚拟变量的三种方式:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页个人收集整理仅供参考学习2 / 12 (1)D对男性取值1,对女性取值0;(2)D对女性取值1,对男性取值2;(3)D对女性取值1,对男性取值1;对每种虚拟变量定义解释上述回归模型。是否有某个方法比另外的更好?说明你的理由。五、下表给出了1983 年至 1986 年期间服装季度
4、销售额的原始数据(单位:百万元):年度 季度1 2 3 4 1983 4190 4927 6843 6912 1984 4521 5522 5350 7204 1985 4902 5912 5972 7987 1986 5458 6359 6501 8607 考虑如下两个模型:(A)1223344tttttSDDDu(B)11223344ttttttSDDDDu其中,11D:第一季度22D:第二季度33D:第三季度44D:第四季度回答以下问题:(1)估计模型( A) ;(2)解释1,2,3,4;(3)如何消除模型(A)中的季节性?(4)模型( B)与模型( A)有什么区别?(5)估计模型( B
5、) ;(6)比较两个模型的结果。六、考虑如下关于期望工作时间的对1543 对夫妇调查后的回归结果(t比率放在括号内) :其中Y为妻子希望每年花在工作上的小时数,以每年工作的小时数加上花在找工作上的时间之和计算;2X:妻子税后真实时薪;3X:丈夫在上一年度税后真实收入;4X:妻子的年龄;5X:妻子的受教育年数;6X:态度变量。若被调查者愿意工作而且其丈夫也同意其工作则取值1,否则为0;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页个人收集整理仅供参考学习3 / 12 7X:态度变量。若被调查者的丈夫支持其工作则取值1,否则为0;
6、8X:年龄低于6 岁的子女数;9X:年龄在613 岁的子女数;回答以下问题:(1)各非虚拟回归元系数的符号有经济含义吗?说明你的观点。(2)如何解释虚拟变量6X和7X?这些虚拟变量统计显著吗?(3)在这项研究中,一位妇女的年龄和受教育程度不是影响其劳动力参与决策的显著因素,你认为这是为什么?七、设有1n个高中毕业生和2n个大学毕业生构成总数为12nnn的总样本。考虑如下回归模型:其中,Y表示以美元度量的小时工资;D为虚拟变量, 对大学毕业生取值为1,对高中毕业生取值为0。试利用OLS公式,证明1hY和2chYY。其中下标具有如下含义:h表示高中()highschool毕业生,c表示大学()co
7、llege毕业生。文档来自于网络搜索八、在 51 个学生(其中男生36 人,女生 15 人)的体重( W)对身高( H)的回归分析中,得到下面的结果:1232.06551 5.5662iiwH2122.9621 23.82383.7402iiiwSDH3107.9508 3.51052.00730.3263iiiwHiSDHD其中体重的单位为磅,身高的单位为英寸,D为乘积或差别斜率虚拟变量,S为性别虚拟变量:参考下面的相关矩阵,回答问题 (1) (6) 。 解释:例如,身高和性别的相关系数是0.6276,性别和交互虚拟变量的相关系数是0.9971文档来自于网络搜索(1)你将选择哪个回归?1 还
8、是 2,为什么?在模型2 与 3 中呢?(2)如果实际较为理想的回归是2,那么选择1 说明犯了什么错误?(3)回归 2 中的性别虚拟变量说明了什么?(4)回归模型2 中差别截距是统计显著的,但在模型3 中差别斜率却是统计不显著的。如何解释这种变化?(5)在模型 2 与 3 中,变量身高的系数几乎相等,但性别虚拟变量的系数相差很大。对此你有什么想法?九、 Paul W. Bauer 和 Thomas J. Zlatoper 在研究决定开往Cleveland 的直接机票的因素中得到下面的回归结果(表的形式 )用以解释单程头等舱、二等舱和经济舱机票(因变量是单程机票)的价格。文档来自于网络搜索解释变
9、量头等舱二等舱经济舱Carriers 19.50 23.00 17.50 t=(0.878) (1.99) (3.67) Carriers 2.79 4.00 2.19 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页个人收集整理仅供参考学习4 / 12 (0.632) (1.83) (2.42) Miles 0.223 0.277 0.0791 (5.13) (12.00) (8.24) Miles 0.0000097 0.000052 0.000014 (0.495) (4.98) (3.23) POP 0.00598 0.
10、00114 0.000868 (1.67) (4.98) (1.05) INC 0.00195 0.00187 0.00411 (0.686) (1.06) (6.05) Corp 3.62 1.22 1.06 (3.45) (2.51) (5.22) Pass 0.000818 0.000275 0.853 (0.771) (0.527) (3.93) Stop 12.50 7.64 3.58 (1.36) (2.13) (2.60) Slot 7.13 0.746 17.70 (0.299) (0.067) (3.82) Hub 11.30 4.18 3.50 0.90 (1.81) (1
11、.62) Meal 11.20 0.945 1.80 (1.07) (0.177) (0.813) EA 18.30 5.80 10.60 (1.60) (0.775) (3.49) CO 66.40 56.50 4.17 (5.72) (7.61) (1.35) 常数项212.00 126.00 113.00 (5.21) (5.75) (12.40) 0.863 0.871 0.799 观察值个数163 323 323 数据来源: Paul W. Bauer 和 Thomas J. Zlatoper经济评论(Economic Review ), Cleveland 联邦储备银行,第 25
12、卷,第一期, 1989 年,表 2、3、4,第 67 页。文档来自于网络搜索解释变量定义如下:Carriers 飞机数量 Pass 总乘客人数 Miles 从出发地到Cleveland的距离 Pop 出发地人口INC 出发地人均收入 Corp 潜在商业交通代理 Slot 1,0虚拟变量,其他 Stop 中转站数精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页个人收集整理仅供参考学习5 / 12 Meal 10,供餐,其他 Hub 10,若出发地有中转站,其他 EA 10, 向东航线,其他 CO 10,洲际航线,其他(1)在这个模
13、型中,引入变量载客人数和载客人数的平方为解释变量的理论依据是什么?载客人数符号为负和载客人数平方符号为正表明了什么?文档来自于网络搜索(2)引入距离和距离的平方为解释变量的理论依据是什么?观察到的这些变量的符号有经济意义吗?(3)观察到的人口变量符号为负,这有什么含义?(4)为什么在所有的回归结果中人均收入变量符号都是负的?(5)为什么“ Stop ”变量在“头等舱”和“二等舱”回归方程中的符号为正?而在“经济舱”回归方程中符号为负?文档来自于网络搜索(6)虚拟变量“洲际航线”的符号始终为负。这表明了什么?(7)估计每个回归系数的显著性,分别用单边和双边检验。(8)为什么虚拟变量“Slot ”
14、仅仅在“经济舱”回归方程中是统计显著的?(9)由于“头等舱”和“经济舱”的观察值的个数相同,能否将他们加总起来(646个)作一个回归方程?如果可以,如何区别 “二等舱” 和“经济舱” 的观察值?文档来自于网络搜索(10) 对上表中的回归结果进行评价。十、 1966 年的第四季度,当时的英国劳工党政府放松了国民保险法案的原则,以统一收费率和救济金与先前收入相关相结合的混合体系取代原来短期失业救济金的统一收费率体系,从而提高了失业救济金水平。根据以下数据:文档来自于网络搜索年份和季度失业率UN,岗位空缺率V,年份和季度失业率UN,岗位空缺率V,19581.195 0.510 0 0 19651.2
15、01 0.997 0 0 19591.876 0.541 0 0 1.192 1.035 0 0 1.842 0.541 0 0 1.259 1.040 0 0 1.750 0.690 0 0 1.192 1.086 0 0 1.648 0.771 0 0 19661.089 1.101 0 0 19601.450 0.836 0 0 1.101 1.058 0 0 1.393 0.908 0 0 1.243 0.987 0 0 1.322 0.968 0 0 1.623 0.819 0 0.819 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第
16、5 页,共 12 页个人收集整理仅供参考学习6 / 12 1.260 0.998 0 0 19671.821 0.740 1 0.740 19611.171 0.968 0 0 1.990 0.661 1 0.661 1.182 0.964 0 0 2.114 0.660 1 0.660 1.221 0.952 0 0 2.115 0.698 1 0.698 1.340 0.849 0 0 19682.150 0.695 1 0.695 19621.411 0.748 0 0 2.141 0.732 1 0.732 1.600 0.658 0 0 2.167 0.749 1 0.749 1.7
17、80 0.562 0 0 2.107 0.800 1 0.800 1.941 0.510 0 0 19692.104 0.783 1 0.783 19632.178 0.510 0 0 2.056 0.800 1 0.800 2.067 0.544 0 0 2.170 0.794 1 0.794 1.942 0.568 0 0 2.161 0.790 1 0.790 1.764 0.677 0 0 19702.225 0.757 1 0.757 19641.532 0.794 0 0 2.241 0.746 1 0.746 1.455 0.838 0 0 2.366 0.739 1 0.739
18、 1.409 0.885 0 0 2.324 0.707 1 0.707 1.296 0.978 0 0 19712.516 0.583 1 0.583 2.909 0.524 1 0.524 说明:上表中1971 年数据为初步估计值。资料来 源: Damodar Gujarati, “ The Behavior of Unemployment and Unfilled Vacancies: Great Britain, 1958-1971,” The Economic Journal, vol. 82, March 1972, p. 202.文档来自于网络搜索考虑如下的回归结果:其中UN失业
19、率,V岗位空缺率,t=时间,以季度度量(1)失业率和岗位空缺率的关系有何先验预期?(2)保持岗位空缺率不变, 在从 1966年第 4季度开始的期间内, 平均失业率为多少?它与 1966 年第 4 季度之前的期间有显著差异吗?文档来自于网络搜索(3)1966 年第 4 季度之前和之后的斜率在统计上不同吗?(4)根据这项研究,能断定慷慨的失业救济金导致更高的失业率吗?经济上是否讲得通?(5)根据表中得数据,检验1958至 1966和 1966至 1971两个子区间误差方差相同的假设。文档来自于网络搜索十一、下表是美国1985 年第 1 季度至 1991 年第 4 季度给出的税后公司利润和净利润(亿
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