《古典线性回归模型》PPT课件.ppt
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1、第第2章章 古典线性回归模型古典线性回归模型一、古典线性回归模型二、回归参数的估计三、参数估计的性质四、回归方程的显著性检验五、中心化和标准化六、相关阵与偏相关系数七、预测一、古典线性回归模型1.多元线性回归模型的一般形式多元线性回归模型的一般形式 y=0+1x1+2x2+pxp+对n组观测数据(xi1,xi2,xip;yi),i=1,2,n,线性回归模型表示为:一、古典线性回归模型古典回归模型的一般形式古典回归模型的一般形式 2.古典回归模型的基本假定古典回归模型的基本假定(1)解释变量x1,x2,xp是确定性变量,不是随机变量;而且各X之间互不相关(无多重共线性)(1)矩阵X是非随机的;且
2、X的秩rk(X)=p+1n;表明设计矩阵X中的自变量列之间不相关,X是一满秩矩阵。此时XTX也是满秩的。(2)随机误差项具有0均值,等方差和序列不相关,即(2)0期望,无异方差,无自相关假定 这个假定称为Gauss-Markov条件(3)随机扰动项服从正态分布(3)用矩阵形式表示,即向量为多维正态分布 N(0,s2In)(4)解释变量与随机扰动项不相关,(4)用矩阵形式表示,即在正态假定下:yN(X,s2In)E(y y)=XXvar(y)=s2In 3.多元线性回归方程的解释多元线性回归方程的解释例1 y表示空调机的销售量,x1表示空调机的价格,x2表示消费者可用于支配的收入。y=0+1x1
3、+2x2+E(y)=0+1x1+2x2在x2保持不变时,有在x1保持不变时,有 对一般情况含有p个自变量的多元线性回归,每个回归系数 表示在回归方程中其他自变量保持不变的情况下,自变量 每增加一个单位时因变量 的平均增加程度。总结:考虑国内生产总值GDP和三次产业增加值的关系,GDP=x1+x2+x3现在做GDP对第二产业增加值x2的一元线性回归,得回归方程例2二、满足古典假定下的参数估计1.普通最小二乘估计普通最小二乘估计 最小二乘估计要寻找用矩阵形式表示的正规方程组 移项得存在时,即得回归参数的最小二乘估计为:2.方差的估计方差的估计 3.回归参数的最大似然估计回归参数的最大似然估计 y
4、yN(X,X,2I In)似然函数为 等价于使(y y-XX)(y y-XX)达到最小,这又完全与OLSE一样思想:使当前发生的样本出现的可能性最大的参数三、三、参数估计量的性质参数估计量的性质 性质性质1 是随机向量y的一个线性变换。性性质质2 是是的无偏估的无偏估计计。当p=1时 四、回归模型的检验四、回归模型的检验 1.F检验检验2.参数检验参数检验3.拟合优度检验拟合优度检验4.检验的关系检验的关系5.经济检验经济检验什么是P 值?(P-value)P 值即显著性概率值 Significence Probability Value是当原假设为真时得到比目前的 样本更极端的样本的 概率,
5、所谓极端就是与原假设相背离它是用此样本拒绝原假设所犯弃真错误的 真实概率,被称为观察到的(或实测的)显著性水平双侧检验的P 值 /2 2 /2 t t拒绝拒绝拒绝拒绝拒绝拒绝拒绝拒绝H HH0 00值值值临界值临界值临界值计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量临界值临界值临界值1/2 1/2 1/2 P P P 值值值1/2 1/2 1/2 P P P 值值值左侧检验的P 值H HH0 00值值值临界值临界值临界值临界
6、值临界值临界值 样本统计量样本统计量样本统计量样本统计量样本统计量样本统计量拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布1-1-1-置信水平置信水平置信水平置信水平计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量P P P 值值值右侧检验的P 值H HH0 00值值值临界值临界值临界值临界值临界值临界值 拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布1-1-1-置信水平置信水平置信水平置信水平置信水平置信水平计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量计算出的样本
7、统计量计算出的样本统计量计算出的样本统计量P P P 值值值利用 P 值进行检验的决策准则若p-值 ,不能拒绝 H0若p-值 ,拒绝 H0双侧检验p-值=2单侧检验p-值 1 F检验检验 H0:1=2=p=0SST=SSR+SSE 当H0成立时服从方差来源自由度平方和均方F值P值回归残差总和pn-p-1n-1SSRSSESSTSSR/pSSE/(n-p-1)P(FF值)=P值 2 回归系数的显著性检验回归系数的显著性检验t 检验的实质是检验解释变量是不是被解释变量的影响因素H0j:j=0,j=1,2,p(,(X)-1)记 (X)-1=(cij)i,j=0,1,2,p构造t统计量 其中3 拟合优
8、度检验拟合优度检验 决定系数为:y关于x1,x2,xp的样本复相关系数4.检验的关系(1)拟合优度检验与F检验(2)F检验与t统计量 5.经济检验(1)判断参数的正负号(2)判断取值范围 五、五、中心化和标准化中心化和标准化 1.中心化中心化 经验回归方程 经过样本中心 将坐标原点移至样本中心,即做坐标变换:回归方程转变为:回归常数项为五、五、中心化和标准化中心化和标准化 2.标准化回归系数标准化回归系数 样本数据的标准化公式为:得标准化的回归方程 五、五、中心化和标准化中心化和标准化 2.标准化回归系数标准化回归系数 当自变量的单位不同时普通最小二乘估计的回归系数不具有可比性,例如有一回归方
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