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單方程模型的高級問題(文件)

2025-02-04 06:39 上一頁面

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【正文】 模型的一般方法 雙曲函數(shù)模型 ???? XbbY 110XX1* ????? *10 XbbY舉例:需求函數(shù) 一 .內(nèi)在線性模型 指數(shù)函數(shù)模型 ??? XbAeY 1 ???? XbAY1lnln AbYY ln,ln 0* ?? ???? XbbY10*這種形式稱為對數(shù)線性模型或半對數(shù)模型 冪函數(shù)模型 ?eAXYb 1? ???? XbAY lnlnln1 AbXXYY ln,ln,ln 0** ??? ???? *10* XbbY這種形式稱為對數(shù)對數(shù)模型或雙對數(shù)模型 舉例:柯布 道格拉斯生產(chǎn)函數(shù) 多項(xiàng)式函數(shù)模型 ???????kk XbXbXbbY ?2210 kk X,XXXXX ??? *2*2*1 , ? ??????? **22*110 kXbXbXbbY k?適用范圍:邊際量不單調(diào)的函數(shù),比如短期生產(chǎn)函數(shù) 邏輯增長曲線 btKaKyeKaKyeKaKyaeKybtbtbtt????????????)ln()11ln(11111? 已被線性化,但依然無法估計(jì)參數(shù),因?yàn)椴恢?K的值。 , February 11, 2023 ? 雨中黃葉樹,燈下白頭人。 :38:4706:38:47February 11, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā),舊國見青山。 2023年 2月 11日星期六 6時(shí) 38分 47秒 06:38:4711 February 2023 ? 1做前,能夠環(huán)視四周;做時(shí),你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :38:4706:38Feb2311Feb23 ? 1世間成事,不求其絕對圓滿,留一份不足,可得無限完美。 。 , February 11, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力,自勝者強(qiáng)。 2023年 2月 11日星期六 6時(shí) 38分 47秒 06:38:4711 February 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰,也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 2月 11日星期六 上午 6時(shí) 38分 47秒 06:38: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :38:4706:38Feb2311Feb23 ? 1越是無能的人,越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 2月 11日星期六 6時(shí) 38分 47秒 06:38:4711 February 2023 ? 1空山新雨后,天氣晚來秋。 :38:4706:38:47February 11, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , February 11, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果,但是不努力卻什么改變也沒有。 。 :38:4706:38Feb2311Feb23 ? 1故人江海別,幾度隔山川。,(,),。 ? 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為 )/()2/()(221,2 TNNTESSTNESSESSFTNNTTN ??????????固定效應(yīng)模型的優(yōu)點(diǎn)和問題 ? 能夠分析對任一給定的截面單位,因變量與整個(gè)截面均值之間的差異程度 ? 虛擬變量的使用不直接確認(rèn)回歸直線隨時(shí)間和個(gè)體而變動的原因 ? 虛擬變量的引入會大大減少模型的自由度 三 .隨機(jī)效應(yīng)模型 ? 在第二種方法中采用虛擬變量,是考慮到第一種方法對信息的利用可能不夠充分。01 ??????? 是否添加虛擬變量可以通過統(tǒng)計(jì)的假設(shè)檢驗(yàn)決定。 ? 處理截距問題的最好辦法,是引進(jìn)允許截距項(xiàng)隨時(shí)間和截面?zhèn)€體變化的虛擬變量,這就是固定效應(yīng)模型: 其中 itiTTiiNtNttititZZZWWWXY??????????????????????33223322其他個(gè)個(gè)體如果是第 N,iiZit,2。 一 .融合方法 (普通最小二乘法 ) ? 對前述面板數(shù)據(jù)模型,如果誤差項(xiàng)滿足古典線性模型假設(shè),我們可以對截面數(shù)據(jù)逐個(gè)回歸,比如對于 t=1: 共有 T個(gè)這樣的模型。平行數(shù)據(jù)的干擾可能包含時(shí)間序列干擾、截面數(shù)據(jù)干擾,以及時(shí)間序列與截面的混合干擾。 ? 只采用時(shí)間變量作為解釋變量的模型稱為增長曲線模型 ? 引入時(shí)間變量只是為了更好地解釋被解釋變量,但 時(shí)間并不是經(jīng)濟(jì)活動變化的原因,因此本屆討論的都是非因果關(guān)系模型 ? t的取值: ? t=1980, 1981, 1982, …… ? t =1, 2, 3, …… ? t =…… 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, ……( n為奇數(shù) ) ? t =…… , 5, 3, 1, 1, 3, 5, ……( n為偶數(shù) ) 常見增長曲線模型 ? 多項(xiàng)式增長曲線模型 ? 簡單指數(shù)型增長曲線模型 ? 修正指數(shù)型增長曲線模型 ? 邏輯增長曲線模型 ? 龔珀茲增長曲線模型 kkt ttty ???? ????? ?2210tt aby ? tt abky ??邏輯 (Logistic)增長曲線 ? 由 Verlulst于 1845年提出,用于模擬人口增長,俗稱“ S曲線” ? 一般形式: ? 常見的簡化形式(狹義邏輯增長曲線模型): )(1 tt eKy??? btt aeKy ??? 1邏輯 (Logistic)增長曲線 y?增長率 y數(shù)量t時(shí)間 K 龔珀茲 (Gompertz)曲線 ? 由 1825年提出 ? 上限逼近值 K,下限逼近值 0,與邏輯增長曲線相似,但二者的拐點(diǎn)位置不同 btt Kay ?含趨勢變量的一般模型 ? 一個(gè)例子:研究我國資本外逃對經(jīng)濟(jì)增長的影響,建立如下模型(賀力平等, 2023): ? CF是資本外逃量,時(shí)間變量 t用來概括影響實(shí)際 GDP的一般因素 ttt utCFGDP ???? 210 ??? 面板數(shù)據(jù) ? Panel Data,翻譯為面板數(shù)據(jù)或平行數(shù)據(jù),是指包含若干個(gè)體在一個(gè)時(shí)間區(qū)域內(nèi) (若干時(shí)點(diǎn) )的樣本。 表 5 .2. 4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 滯后長度 格蘭杰因果性 F 值 P 值 LM 值 A I C 值 結(jié)論 2 GDP ? ???CO N S 拒絕 CO N S ? ???G D P 不拒絕 3 GDP ? ???CO N S 0. 001 拒絕 CO N S ? ???G D P 不拒絕 4 GDP ? ???CO N S 10E 04 10 拒絕 CO N S? ???G D P 拒絕 5 GDP? ???CO N S 拒絕 CO N S? ???G D P 拒絕 6 GDP? ???CO N S 不拒絕 CO N S? ???G D P
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