《大似然估计》PPT课件.ppt
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1、第第2 2章章 非经典计量经济学模型估计方法非经典计量经济学模型估计方法 最大似然估计最大似然估计广义矩估计广义矩估计贝叶斯估计贝叶斯估计分位数回归估计分位数回归估计 关于估计方法的说明关于估计方法的说明计量经济学模型计量经济学模型(参数模型、均值回归模型、基于参数模型、均值回归模型、基于样本信息)样本信息)的的3 3类估计方法类估计方法LSLS、MLML、MMMM经典模型的估计经典模型的估计LSLS非经典模型的估计非经典模型的估计MLML、GMMGMM综合样本信息和先验信息的贝叶斯估计综合样本信息和先验信息的贝叶斯估计分位数回归模型,分位数回归模型,Quantile Regression,Q
2、REGQuantile Regression,QREG非参数模型的权函数估计、级数估计等非参数模型的权函数估计、级数估计等2.1 2.1 最大似然估计最大似然估计 一、最大似然原理一、最大似然原理 二、线性模型的最大似然估计二、线性模型的最大似然估计三、非线性模型的最大似然估计三、非线性模型的最大似然估计 四、异方差和序列相关的最大似然估计四、异方差和序列相关的最大似然估计 五、最大似然估计下的五、最大似然估计下的Wald、LM和和LR检验检验 一、最大似然原理一、最大似然原理最大似然方法最大似然方法(Maximum Likelihood,ML)当从模型总体随机抽取当从模型总体随机抽取n组样本
3、观测值后,最合理的参组样本观测值后,最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概组样本观测值的概率最大。率最大。将样本观测值联合概率函数称为样本观测值的似然函数。将样本观测值联合概率函数称为样本观测值的似然函数。在已经取得样本观测值的情况下,使似然函数取最大值的总体在已经取得样本观测值的情况下,使似然函数取最大值的总体分布参数所代表的总体具有最大的概率取得这些样本观测值,分布参数所代表的总体具有最大的概率取得这些样本观测值,该总体参数即是所要求的参数。该总体参数即是所要求的参数。通过似然函数极大化以求得总体参数估计量的方法被通过似然函数极大化以求得总
4、体参数估计量的方法被称为极大似然法。称为极大似然法。二、线性模型的最大似然估计二、线性模型的最大似然估计1 1、一元线性模型的最大似然估计、一元线性模型的最大似然估计Yi的分布Yi的概率函数 Y的所有样本观测值的联合概率似然函数 对数似然函数 对数似然函数极大化的一阶条件结构参数的ML估计量分布参数的ML估计量注意:注意:ML估计必须已知估计必须已知Y的分布。的分布。只有在正态分布时只有在正态分布时ML和和OLS的结构参数估计结果的结构参数估计结果相同。相同。如果如果Y不服从正态分布,不能采用不服从正态分布,不能采用OLS。例如:选。例如:选择性样本模型、计数数据模型等。择性样本模型、计数数据
5、模型等。2、多元线性模型的、多元线性模型的最大似然估计最大似然估计i=1,2,n 结构参数估计结果与结构参数估计结果与OLSOLS估计相同估计相同分布参数估计结果与分布参数估计结果与OLS不同不同3 3、最大似然估计量的性质、最大似然估计量的性质 一致性一致性 渐近正态性渐近正态性 渐近有效性渐近有效性 不变性不变性 三、非线性模型的最大似然估计三、非线性模型的最大似然估计 1、简单非线性模型的、简单非线性模型的最大似然估计最大似然估计i=1,2,n面临面临NLSNLS同样的过程,得到相同的估计结果同样的过程,得到相同的估计结果。2.2.一般非线性模型的一般非线性模型的MLML估计估计 以上是
6、一般非线性模型的完整描述。以上是一般非线性模型的完整描述。随机项满足随机项满足经典假设经典假设模型参数的一种估计方法是最小二乘法模型参数的一种估计方法是最小二乘法,即最小,即最小化化 模型参数的另一种估计方法是最大似然法。得模型参数的另一种估计方法是最大似然法。得到广泛应用。到广泛应用。最大似然估计最大似然估计yi的密度函数的密度函数雅可比行列式雅可比行列式雅可比行列式雅可比行列式正态分布密度函数正态分布密度函数因变量样本的对数似然函数为:因变量样本的对数似然函数为:很明显很明显若没有雅可比行列式项,参数的非线性最若没有雅可比行列式项,参数的非线性最小二乘估计将是最大似然估计小二乘估计将是最大
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