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文檔簡(jiǎn)介
關(guān)于異方差及其處理第一頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一案例:用截面數(shù)據(jù)估計(jì)消費(fèi)函數(shù)上機(jī)實(shí)驗(yàn):利用31個(gè)省市自治區(qū)的人均收入與人均消費(fèi)數(shù)據(jù)估計(jì)消費(fèi)函數(shù)。Consumption=0.7042*Incomet=(83.0652)R2=0.9289第二頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一案例:用截面數(shù)據(jù)估計(jì)消費(fèi)函數(shù)觀察殘差圖(取殘差絕對(duì)值):第三頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一案例:用截面數(shù)據(jù)估計(jì)消費(fèi)函數(shù)直觀感受:
存在異方差(heteroskedasticity)第四頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一Homoskedasticity
(同方差)第五頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一Heteroskedasticity(異方差)第六頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的危害OLS估計(jì)量依然是無偏的但不再具有有效性??!t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)無效置信區(qū)間不可信第七頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷1.畫圖法:以Xi或Yi為橫坐標(biāo),以|ei|或ei2為縱坐標(biāo)這說明沒有異方差Xi或Yi|ei|0Xi或Yiei0第八頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷這說明存在異方差Xi或Yiei0Xi或Yi|ei|01.畫圖法:第九頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一消費(fèi)與收入(我國(guó)31個(gè)省市,2011年)橫軸:收入;縱軸:殘差;第十頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一消費(fèi)與收入(我國(guó)31個(gè)省市,2011年)橫軸:收入縱軸:殘差的絕對(duì)值第十一頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷2、正規(guī)的檢驗(yàn)(1)戈里瑟檢驗(yàn)(Glezsertest)(2)戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)(Glodfeld-Quandttest)(3)懷特檢驗(yàn)(Whitetest)
第十二頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷2、正規(guī)的檢驗(yàn)(1)戈里瑟檢驗(yàn)(Glezsertest):
①原始回歸,獲得殘差ei;②用|e|對(duì)可疑變量做各種形式的回歸;③對(duì)原假設(shè)H0:δ1=0,進(jìn)行檢驗(yàn).第十三頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷2、正規(guī)的檢驗(yàn)(1)戈里瑟檢驗(yàn)(Glezsertest):
回歸的形式通常為如下幾種:第十四頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一對(duì)本例進(jìn)行Glezsertest
第十五頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷2、正規(guī)的檢驗(yàn)(2)戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)(Glodfeld-Quandttest)
先給原始數(shù)據(jù)進(jìn)行排序,然后。。。第十六頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)(Glodfeld-Quandttest)?個(gè)樣本3/8個(gè)樣本兩個(gè)回歸可以產(chǎn)生兩個(gè)殘差平方和同方差時(shí),兩個(gè)殘差平方和應(yīng)該差不多!第十七頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷2、正規(guī)的檢驗(yàn)(2)戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)(Glodfeld-Quandttest)在同方差的情況下,有:
所以,可進(jìn)行F檢驗(yàn)。第十八頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷2、正規(guī)的檢驗(yàn)(2)戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)(Glodfeld-Quandttest)
如果,則拒絕“原假設(shè)”存在異方差
第十九頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一第二十頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一第二十一頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)(Glodfeld-Quandttest)所以,拒絕原假設(shè)。即,認(rèn)為存在異方差
第二十二頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷2、正規(guī)的檢驗(yàn)(3)懷特檢驗(yàn)(Whitetest):
由H.White1980年提出①原始回歸,獲得殘差ei;②用ei2對(duì)常數(shù)項(xiàng)、x,x2,交叉項(xiàng)同時(shí)做回歸;(回歸方程稱為:輔助方程ausiliaryequation)
該方程中,解釋變量的個(gè)數(shù)為“p”(不不包括常數(shù)項(xiàng))
第二十三頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷2、正規(guī)的檢驗(yàn)(3)懷特檢驗(yàn):
③由上述輔助方程的R2構(gòu)成的統(tǒng)計(jì)量nR2服從X2(p)分布,可進(jìn)行卡方檢驗(yàn);
大于臨界值時(shí),拒絕同方差假設(shè)
當(dāng)然,也可以應(yīng)用F檢驗(yàn)。第二十四頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一第二十五頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一案例:紐約的租金和收入第二十六頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一案例:紐約的租金和收入因變量:RENT(n=108)變量系數(shù)T統(tǒng)計(jì)量C5455.489.05Income0.064.42R2=0.1555第二十七頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一案例:紐約的租金和收入因變量:e2
(n=108)R2=0.082
懷特的輔助回歸變量系數(shù)T統(tǒng)計(jì)量C-14657900-1.58Income1200.582.42Income2-0.01-1.87第二十八頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一案例:紐約的租金和收入懷特統(tǒng)計(jì)量=108*0.082=8.87,自由度為2的卡方統(tǒng)計(jì)量=5.99拒絕“沒有異方差”的原假設(shè)!第二十九頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一點(diǎn)點(diǎn)滴滴:EVIEWS設(shè)計(jì)的一個(gè)缺陷:(1)如果在進(jìn)行懷特檢驗(yàn)時(shí),選擇“不包括交叉項(xiàng)”;(2)如果你的原始回歸本身不帶常數(shù)項(xiàng);在上述兩種情況下,white檢驗(yàn)的輔助回歸方程中都不會(huì)出現(xiàn)“解釋變量的水平值”,只有其平方項(xiàng)。第三十頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷2、正規(guī)的檢驗(yàn)
注意:遺漏變量對(duì)異方差檢驗(yàn)的影響
當(dāng)原方程遺漏重要變量時(shí),異方差檢驗(yàn)通常無法通過;所以,在進(jìn)行異方差檢驗(yàn)時(shí),先要保證沒有遺漏重要變量——拉姆齊檢驗(yàn)
第三十一頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的診斷
更多的時(shí)候,我們需要進(jìn)行定性的分析?。。。。?!
第三十二頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的處理1、加權(quán)最小二乘法(WLS)WeightedLeastSquares
廣義最小二乘(GLS)
GeneralizedLeastSquares前者是后者的特例。
第三十三頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一GeneralizedLeastSquares考慮如下數(shù)據(jù)生成過程:
第三十四頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一GLS:TransformedData第三十五頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的處理
第三十六頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的處理
第三十七頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的處理
第三十八頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一本例進(jìn)行Glezsertest時(shí),有如下結(jié)果
第三十九頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一估計(jì)消費(fèi)函數(shù)時(shí),對(duì)異方差的處理
第四十頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一第四十一頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一估計(jì)消費(fèi)函數(shù)時(shí),對(duì)異方差的處理加權(quán)最小二乘法變形后做回歸的結(jié)果:
第四十二頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一估計(jì)消費(fèi)函數(shù)時(shí),對(duì)異方差的處理加權(quán)最小二乘法對(duì)新方程再做“異方差檢驗(yàn)”:
HeteroskedasticityTest:White
Obs*R-squared 0.934813
Prob.Chi-Square(1) 0.3336
異方差已經(jīng)剔除!
第四十三頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的處理2、可行的廣義最小二乘(FeasibleGLS)
但通常di與Xi之間的關(guān)系并不能確定!
假設(shè):
那么h就是一個(gè)未知數(shù)!如何知道h的大小呢?
var(ei)=s2Xih第四十四頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的處理2、可行的廣義最小二乘(FeasibleGLS)估計(jì)出h后,再進(jìn)行變換:
第四十五頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一第四十六頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一估計(jì)消費(fèi)函數(shù)時(shí),對(duì)異方差的處理
第四十七頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一
第四十八頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的處理2、可行的廣義最小二乘
但是該方法在研究者錯(cuò)誤地設(shè)定異方差的形式后,F(xiàn)GLS估計(jì)量仍然不是有效的!基于FGLS估計(jì)的t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)仍然有問題。
第四十九頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一異方差的處理3、懷特異方差的一致標(biāo)準(zhǔn)誤差
思想:仍然使用OLS,因此估計(jì)量是有偏的,但如果標(biāo)準(zhǔn)差能夠足夠小,那么我們的估計(jì)仍然是令人滿意的。
第五十頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一WhiteRobustStandardErrorsForOLSwithaninterceptandasingleexplanator, ,wehavederivedtheformulaforthee.s.e:However,wereallyusedthehomoskedasticityassumptiononlytosimplifythisformula.第五十一頁,共五十四頁,編輯于2023年,星期一WhiteRobustSta
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