计量经济学eviews一元线性回归模型实验指导.docVIP

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计量经济学eviews一元线性回归模型实验指导 第二章 一元线性回归模型 实验目的 掌握EViews软件的基本功能,理解一元线性回归模型及最小二乘估计的基本原理。 基本知识点: 样本回归方程与总体回归方程的联系与区别;满足古典假设的前提,一元线性回归模型的最小二乘法参数估计,一元线性回归模型的检验以及均值与个值预测。 实验内容及要求: 依据经济学理论,以实际数据为基础,建立经济数学模型,分析经济变量之间的数量关系。以本章所学内容,研究2012年中国各地区农村家庭人均生活消费支出与人均纯收入之间关系,数据来源于《2013年中国统计年鉴》。 要求:在认真理解本章内容的基础上,通过实验掌握一元线性回归模型的实际应用方法,并熟悉EViews软件的基本使用方法。 实验指导: 由经济学理论知,收入是影响消费的主要因素,二者之间有密切关系。二者之间关系的散点图如图2.4.1所示。图2.4.1说明,各地区农村居 图2.4.3 图2.4.4 图2.4.5 图2.4. STEP3:点击Eviews主菜单顶部按钮“objects/new objects”,弹出new objects对话框(图2.4.6),在Type of Object中选择group,并给new objects一个名字G01,然后点击OK,弹出对话框中即可输入变量及变量值(图2.4.7 图2.4.7 图2.4. STEP4:点击图2.4.7表格中第一列顶部的灰色条,该列全部变蓝,输入变量名RD—农村居民家庭人均纯收入,然后从数据文件中导出变量RD各地区观测值;同理可定义第二列为CD—农村居民家庭人均生活消费支出,从数据文件中导出变量CD各地区观测值,见图2.4.8。 STEP5:点击Eviews主菜单上的“quick/estimate Equation”,(图2.4.9)出现Equation specification对话框,在Estimation setting部分,Method中选择LS估计【一般为默认的】,在对话框中键入 CD C RD,点OK,即出现图2.4.10。即得到CD对RD回归模型估计结果,该模型说明农村居民家庭人均纯收入RD对农村居民家庭人均生活消费支出具有较强的解释能力。 图2.4. 图2.4.10 参数估计结果为:CD = 328.0472005 + 0.683562218*RD t=(1.391192) (16.02310) R2=0.898509 F=256.7396 回归结果的图形,在子菜单中View中选择Actual Fitted Residual/Actual Fitted Residual Graph,见图2.4.11;回归图形见图2.4.12。【Actual —实际值;Fitted—拟合值,Residua— 图2.4. 图2.4.12 残差拟合图 STEP6:模型检验 (1)经济意义检验 估计的参数,说民农村居民人均每增加1元,可导致居民消费支出相差0.68元。与经济学中的边际消费倾向意义相符。 (2)拟合优度检验和统计检验 由回归结果可知,可决系数R2=0.898509,说明所建立模型整体上对样本数据拟合较好,即解释变量RD对被解释变量CD的绝大部分(89.85%)差异做出了解释。 对回归系数t的检验:针对H0:β0=0 ,H0:β1=0,由图2.4.10回归方程结果得,估计的回归系数的标准差和t值分别为:,;的标准差和t值分别为:,。取α=0.05。查t分布表得自由度为n-2=31-2=29的临界值t0.025。 所以不能拒绝零假设H0:β0=0;因,所以拒绝零假设H0:β1=0,这表明农村人均纯收入对人均生活消费支出有明显影响

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