第01章序列的统计量、检验和分布.ppt
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1、1l EViews提供序列的各种统计图、统计方法及过程。提供序列的各种统计图、统计方法及过程。当用前述的方法向工作文件中读入数据后,就可以对当用前述的方法向工作文件中读入数据后,就可以对这些数据进行统计分析和图表分析。这些数据进行统计分析和图表分析。EViews可以计算一个序列的各种统计量并可用表、可以计算一个序列的各种统计量并可用表、图等形式将其表现出来。视图包括最简单的曲线图,一直图等形式将其表现出来。视图包括最简单的曲线图,一直到核密度估计。到核密度估计。2l 打开工作文件,双击一个序列名,即进入序列的对话打开工作文件,双击一个序列名,即进入序列的对话框。单击框。单击“view”可看到菜
2、单分为四个区,第一部分为序列可看到菜单分为四个区,第一部分为序列显示形式,第二和第三部分提供数据统计方法,第四部分是显示形式,第二和第三部分提供数据统计方法,第四部分是转换选项和标签。转换选项和标签。3l 以直方图显示序列的频率分布。直方图将序列的长度按以直方图显示序列的频率分布。直方图将序列的长度按等间距划分,显示观测值落入每一个区间的个数。等间距划分,显示观测值落入每一个区间的个数。l 同直方图一起显示的还有一些标准的描述统计量。这些同直方图一起显示的还有一些标准的描述统计量。这些统计量都是由样本中的观测值计算出来的。如图统计量都是由样本中的观测值计算出来的。如图(例例1.1):4l例例1
3、.3中中GDP增长率的统计量:增长率的统计量:5l 即序列的平均值即序列的平均值,用序列数据的总和除以数用序列数据的总和除以数据的个数。据的个数。即从小到大排列的序列的中间值。是对即从小到大排列的序列的中间值。是对序列分布中心的一个粗略估计。序列分布中心的一个粗略估计。序列中的最大最小值。序列中的最大最小值。标准差衡量序列的离散程度。标准差衡量序列的离散程度。计算公式如下计算公式如下2111yyNsiNiN 是样本中观测值的个数,是样本中观测值的个数,是样本均值。是样本均值。y6 衡量序列分布围绕其均值的非对称衡量序列分布围绕其均值的非对称性。计算公式如下性。计算公式如下 311yyNSiNi
4、 是变量方差的有偏估计。如果序列的分布是变量方差的有偏估计。如果序列的分布是对称的,是对称的,S值为值为0;正的;正的S值意味着序列分布有长的右拖尾,负值意味着序列分布有长的右拖尾,负的的S值意味着序列分布有长的左拖尾。例值意味着序列分布有长的左拖尾。例1.1中中X的偏度为的偏度为0,说明,说明X的分布是对称的;而例的分布是对称的;而例1.3中中GDP增长率的偏度是增长率的偏度是0.78,说明,说明GDP增长率的分布是不对称的。增长率的分布是不对称的。NNs/)1(7 度量序列分布的凸起或平坦程度,度量序列分布的凸起或平坦程度,计算公式如下计算公式如下 411yyNKiNi分布的凸起程度大于分
5、布的凸起程度大于 正态分布;如果正态分布;如果K值小于值小于3,序列分布相,序列分布相对于正态分布是平坦的。例对于正态分布是平坦的。例1.1中中X的峰度为的峰度为2.5,说明,说明X的分的分布相对于正态分布是平坦的;而例布相对于正态分布是平坦的;而例1.3中中GDP增长率的峰度为增长率的峰度为2.14,说明,说明GDP增长率的分布相对于正态分布也是平坦的。增长率的分布相对于正态分布也是平坦的。意义同意义同S中中,正态分布的正态分布的 K 值为值为3。如果。如果 K 值大于值大于3,8l 检验序列是否服从正态分布。统计检验序列是否服从正态分布。统计量计算公式如下量计算公式如下 223416KSk
6、NJBS为偏度,为偏度,K为峰度,为峰度,k是序列估计式中参数的个数。是序列估计式中参数的个数。在正态分布的原假设下,在正态分布的原假设下,J-B统计量是自由度为统计量是自由度为2的的 2 分分布。布。J-B统计量下显示的概率值(统计量下显示的概率值(P值)是值)是J-B统计量超出原统计量超出原假设下的观测值的概率。如果该值很小,则拒绝原假设。当假设下的观测值的概率。如果该值很小,则拒绝原假设。当然,在不同的显著性水平下的拒绝域是不一样的。例然,在不同的显著性水平下的拒绝域是不一样的。例1.1中中X的的J-B统计量下显示的概率值(统计量下显示的概率值(P值)是值)是0.92,接受原假设,接受原
7、假设,X 服从正态分布;而例服从正态分布;而例1.3中中GDP增长率的的增长率的的J-B统计量的概率统计量的概率值(值(P值)是值)是0.455,也接受原假设,也接受原假设,说明说明GDP增长率服从正态增长率服从正态分布。分布。9l 这部分是对序列均值、中位数、方差的假设检验。在序这部分是对序列均值、中位数、方差的假设检验。在序列对象菜单选择列对象菜单选择View/tests for descriptive stats/simple hypothesis tests,就会出现下面的序列分布检验对话框:,就会出现下面的序列分布检验对话框:10mHmH:10 如果不指定序列如果不指定序列 x 的标
8、准差,的标准差,EViews将在将在 t 统计量中使统计量中使用该标准差的估计值用该标准差的估计值 s。NiixxNsNsmxt1211,是是 x 的样本估计值的样本估计值,N是是x的观测值的个数。在原假设下,的观测值的个数。在原假设下,如果如果x服从正态分布,服从正态分布,t 统计量是自由度为统计量是自由度为N-1的的t分布分布。xl 原假设是序列原假设是序列 x 的期望值的期望值 m,备选假设是,备选假设是 m,即,即 11l 如果给定如果给定x的标准差,的标准差,EViews计算计算t 统计量:统计量:Nmxt 是指定的是指定的x的标准差。的标准差。要进行均值检验,在要进行均值检验,在M
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- 01 序列 统计 检验 分布