第01章概率与统计基础PPT讲稿.ppt
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1、第01章概率与统计基础1第1页,共24页,编辑于2022年,星期日l 打开工作文件,双击一个序列名,即进入序列的对话框。单打开工作文件,双击一个序列名,即进入序列的对话框。单击击“view”可看到菜单分为四个区,第一部分为序列显示形式,可看到菜单分为四个区,第一部分为序列显示形式,第二和第三部分提供数据统计方法,第四部分是转换选项和标签。第二和第三部分提供数据统计方法,第四部分是转换选项和标签。2第2页,共24页,编辑于2022年,星期日1.11.1 描述统计量描述统计量描述统计量描述统计量 l 以以直直方方图图显显示示序序列列的的频频率率分分布布。直直方方图图将将序序列列的的长长度度按按等等
2、间间距距划划分分,显示观测值落入每一个区间的个数。显示观测值落入每一个区间的个数。l 同直方图一起显示的还有一些标准的描述统计量。这些统计量都同直方图一起显示的还有一些标准的描述统计量。这些统计量都是由样本中的观测值计算出来的。如图是由样本中的观测值计算出来的。如图(例例1.1):3第3页,共24页,编辑于2022年,星期日l例例1.3中中GDP增长率的统计量:增长率的统计量:4第4页,共24页,编辑于2022年,星期日l 均值均值均值均值 (mean)(mean)即序列的平均值即序列的平均值,用序列数据的总和除以数据的个数。用序列数据的总和除以数据的个数。中位数中位数中位数中位数(media
3、n)(median)即从小到大排列的序列的中间值。是对序列分布中即从小到大排列的序列的中间值。是对序列分布中心的一个粗略估计。心的一个粗略估计。最大最小值最大最小值最大最小值最大最小值(max and min)(max and min)序列中的最大最小值。序列中的最大最小值。标准差标准差标准差标准差(Standard Deviation)(Standard Deviation)标准差衡量序列的离散程度。计算公标准差衡量序列的离散程度。计算公式如下式如下N 是样本中观测值的个数,是样本中观测值的个数,是样本均值。是样本均值。5第5页,共24页,编辑于2022年,星期日l l 偏度偏度偏度偏度(S
4、kewnessSkewness)衡量序列分布围绕其均值的非对称性。计算衡量序列分布围绕其均值的非对称性。计算公式如下公式如下 是变量方差的有偏估计。如果序列的分布是对是变量方差的有偏估计。如果序列的分布是对称的,称的,S值为值为0;正的;正的S值意味着序列分布有长的右拖尾,负的值意味着序列分布有长的右拖尾,负的S值意味值意味着序列分布有长的左拖尾。例着序列分布有长的左拖尾。例1.1中中X的偏度为的偏度为0,说明,说明X的分布是对称的;的分布是对称的;而例而例1.3中中GDP增长率的偏度是增长率的偏度是0.78,说明,说明GDP增长率的分布是不对称的。增长率的分布是不对称的。6第6页,共24页,
5、编辑于2022年,星期日l l 峰度峰度峰度峰度(KurtosisKurtosis)度量序列分布的凸起或平坦程度,计算公式度量序列分布的凸起或平坦程度,计算公式如下如下 分布的凸起程度大于分布的凸起程度大于 正态分布;如果正态分布;如果K值小于值小于3,序列分布相对于,序列分布相对于正态分布是平坦的。例正态分布是平坦的。例1.1中中X的峰度为的峰度为2.5,说明,说明X的分布相对于正的分布相对于正态分布是平坦的;而例态分布是平坦的;而例1.3中中GDP增长率的峰度为增长率的峰度为2.14,说明,说明GDP增长率的分布相对于正态分布也是平坦的。增长率的分布相对于正态分布也是平坦的。意义同意义同S
6、中中,正态分布的正态分布的 K 值为值为3。如果。如果 K 值大于值大于3,7第7页,共24页,编辑于2022年,星期日l Jarque-Bera Jarque-Bera 检验检验检验检验 检验序列是否服从正态分布。统计量计算公检验序列是否服从正态分布。统计量计算公式如下式如下 S为偏度,为偏度,K为峰度,为峰度,k是序列估计式中参数的个数。是序列估计式中参数的个数。在正态分布的原假设下,在正态分布的原假设下,J-B统计量是自由度为统计量是自由度为2的的 2 分布。分布。J-B统计量下显示的概率值(统计量下显示的概率值(P值)是值)是J-B统计量超出原假设下的观统计量超出原假设下的观测值的概率
7、。如果该值很小,则拒绝原假设。当然,在不同的显测值的概率。如果该值很小,则拒绝原假设。当然,在不同的显著性水平下的拒绝域是不一样的。例著性水平下的拒绝域是不一样的。例1.1中中X的的J-B统计量下显示统计量下显示的概率值(的概率值(P值)是值)是0.92,接受原假设,接受原假设,X 服从正态分布;而例服从正态分布;而例1.3中中GDP增长率的的增长率的的J-B统计量的概率值(统计量的概率值(P值)是值)是0.455,也接,也接受原假设受原假设,说明说明GDP增长率服从正态分布。增长率服从正态分布。8第8页,共24页,编辑于2022年,星期日1.2 1.2 均值、中位数、方差的假设检验均值、中位
8、数、方差的假设检验均值、中位数、方差的假设检验均值、中位数、方差的假设检验l 这部分是对序列均值、中位数、方差的假设检验。在序列对象菜单这部分是对序列均值、中位数、方差的假设检验。在序列对象菜单选择选择View/tests for descriptive stats/simple hypothesis tests,就会出现,就会出现下面的序列分布检验对话框:下面的序列分布检验对话框:9第9页,共24页,编辑于2022年,星期日1.1.1.1.均值检验均值检验均值检验均值检验 如果不指定序列如果不指定序列 x 的标准差,的标准差,EViews将在将在 t 统计量中使用该标统计量中使用该标准差的估
9、计值准差的估计值 s。是是 x 的样本估计值的样本估计值,N是是x的观测值的个数。在原假设下,如果的观测值的个数。在原假设下,如果x服从正态分布,服从正态分布,t 统计量是自由度为统计量是自由度为N-1的的t分布分布。l 原假设是序列原假设是序列 x 的期望值的期望值 m,备选假设是,备选假设是 m,即,即 10第10页,共24页,编辑于2022年,星期日l 如果给定如果给定x的标准差,的标准差,EViews计算计算t 统计量:统计量:是指定的是指定的x的标准差。的标准差。要要进进行行均均值值检检验验,在在Mean内内输输入入 值值。如如果果已已知知标标准准差差,想想要要计计算算t统统计计量量
10、,在在右右边边的的框框内内输输入入标标准准差差值值。可可以以输输入入任任何何数数或或标标准准EViews表达式,下页我们给出检验的输出结果。表达式,下页我们给出检验的输出结果。11第11页,共24页,编辑于2022年,星期日 这是检验例这是检验例1.7中中GDP增长率的均值,增长率的均值,检验检验H0:X=10%,H1:X10%。表中的表中的Probability值是值是P值(边际显著水平)。在双边假值(边际显著水平)。在双边假设下,如果这个值小于检验的显著水平,如设下,如果这个值小于检验的显著水平,如0.05则拒绝原假设。这里则拒绝原假设。这里我们不能拒绝原假设。我们不能拒绝原假设。12第1
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