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1、9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用1第第 章章 時間序列模型時間序列模型 6.1 時間序列的趨勢分解時間序列的趨勢分解6.2 時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗6.3 隨機時間序列分析模型隨機時間序列分析模型6.4 習題(略)習題(略)9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用26.1:時間序列的趨勢分解o實驗?zāi)康模菏煜ず驼莆諡V波在時間序列模型中的應(yīng)用。o實驗數(shù)據(jù):1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量(單位為萬TEU)(相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾 “書中資料/第6章” ) 。o實驗原理:Hodrick-Prescott
2、和BP濾波方法o實驗預(yù)習知識: Hodrick-Prescott和BP濾波方法相關(guān)知識9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用3實驗步驟一:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入 在進行本章實驗之前,我們要進行工作文件的創(chuàng)建和數(shù)據(jù)的輸入等工作,這些在前面章節(jié)已有詳細介紹,在此不再贅述。本實驗建立了名為“6-1.wfl”的工作文件,該文件里包括序列t和x,相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入。 9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用4實驗步驟二:選擇濾波方法 以Hodrick-Prescott濾波為例(BP濾波操作基本相同)分解序列x的趨勢要素,具體過程如下: (1)打開工作文件“6-1.wfl”,點
3、擊工具欄中的Procs/Hodrick Prescott Filter,出現(xiàn)6.1所示的HP濾波對話框。9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用5HP濾波對話框 圖6.1 HP濾波對話框 首先對分解后的趨勢序列進行命名,Eviews將默認一個序列名,如hptrend02,也可填入一個新的趨勢序列名;其次,設(shè)定參數(shù)的取值,一般年度數(shù)據(jù)取100,季度和月度數(shù)據(jù)分別取1 6 0 0 和 1 4 4 0 0 , 本 例 取14400,不允許填入非整數(shù)。9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用6實驗步驟三:結(jié)果分析 (2)點擊圖6.1中的OK按鈕,Eviews中將原序
4、列和趨勢序列顯示在同一圖形中,如圖6.2所示。圖6.2 HP濾波結(jié)果 9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用7實驗步驟三:結(jié)果分析 如圖6.2所示,是包含長期趨勢成分和周期波動成分的經(jīng)濟時間序列,Trend是其中含有的趨勢成分,Cycle是其中含有的周期波動成分,即,而Hodrick-Prescott濾波目的是將從中將分解出來。從趨勢上看,世界集裝箱船手持訂單量呈現(xiàn)總體上升趨勢,但2008年后出現(xiàn)明顯下將趨勢;而從周期波動看,世界集裝箱船手持訂單量的波動幅度則越來越大,即周期性越來越明顯。9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用8Ready? Lets g
5、o to the next9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用96.2:時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗o實驗?zāi)康模菏煜ず驼莆請D示法和單位根檢驗法去判斷時間序列的平穩(wěn)性。o實驗數(shù)據(jù):1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量(單位為萬TEU)(相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾 “書中資料/第6章” )。o實驗原理:圖示法和單位根檢驗法o實驗預(yù)習知識:圖示法和單位根檢驗法相關(guān)知識9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用10實驗步驟一(圖示法):圖示信息錄入 使用圖示判斷時間序列的平穩(wěn)性,具體過程如下:(1)打開工作文件“6-1.wfl”,點擊工具欄中的V
6、iew/Graph,出現(xiàn)圖6.6所示的對話框。 圖6.6 圖示對話框 9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用11圖示對話框 在圖6.6中,可選擇數(shù)據(jù)圖的類型Graph Type,Eviews給出9種圖示類型,通常系統(tǒng)默認Line Symbol,即線條和符號;另外,在細節(jié)部分,主要包含了圖標數(shù)據(jù)來源(Graph data)、排列方式(Orientation)、軸線邊界(Axis border),可按選擇默認,進行相關(guān)操作。9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用12時序圖(2)點擊圖6.6中的OK按鈕,Eviews中將原始數(shù)據(jù)用線條圖形表示出來,如圖6.7所
7、示。圖6.7 集裝箱船手持訂單時間序列9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用13時序圖 從圖6.7可發(fā)現(xiàn),世界集裝箱船手持訂單量總體呈現(xiàn)上升趨勢,但在2008年后,出現(xiàn)明顯的下降趨勢,由此可見,原始的世界集裝箱船手持訂單量x是不平穩(wěn)的序列。為進一步驗證x的平穩(wěn)性,需通過自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖分析。9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用14實驗步驟二(圖示法):相關(guān)圖分析(3)點擊工具欄中的View按鈕,選擇Correlogram菜單項,如6.8所示,點擊后則出現(xiàn)圖6.9所示的對話框。圖6.8 選擇Correlogram菜單項9/27/2021EViews統(tǒng)
8、計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用15相關(guān)分析參數(shù) 在圖6.9中,有兩個選擇:一是針對何種數(shù)據(jù)生成相關(guān)圖,主要分為原變量(level)、一階差分變量(1st difference)及二階差分變量(2st difference),這里選擇level;二是確定相關(guān)圖的滯后期(Lags to include),這里選擇36。圖6.9 相關(guān)分析參數(shù)9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用16自相關(guān)、偏自相關(guān)圖 圖6.10中,虛線表示到中心線2個標準差寬度,Autocorrelation和AC分別表示自相關(guān)函數(shù)的圖形和數(shù)值,Partial Correlation和PAC分別表示偏自相關(guān)函數(shù)的圖
9、形和數(shù)值。序列穩(wěn)定性可以用自相關(guān)分析圖判斷:如果序列的自相關(guān)系數(shù)很快地(滯后階數(shù)K大于2或3時)趨于0,即落入隨機區(qū)內(nèi),時間序列是平穩(wěn)的;反之,則序列是非平穩(wěn)的。若自相關(guān)系數(shù)大于臨界值,則時間序列數(shù)據(jù)有顯著的自相關(guān)性。從圖6.10中可以看出自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過程中,沒有迅速向零趨近的趨勢,這說明該序列是非平穩(wěn)序列。為了進一步獲得平穩(wěn)序列,一般將原序列取對數(shù),在此基礎(chǔ)上,分別分析其原序列、一階及二階序列。 圖6.10自相關(guān)、偏自相關(guān)圖 9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用17實驗步驟三(圖示法):取對數(shù)后的相關(guān)圖(5)打開取對數(shù)后的數(shù)據(jù)表m,分別重復(fù)(2)-(4)操作
10、,分別得在原序列、一階差分和二階差分下的相關(guān)圖,如圖6.11-6.13所示。圖6.11 取對數(shù)后水平條件下相關(guān)圖9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用18取對數(shù)后一及二階差分相關(guān)圖圖6.12 取對數(shù)后一階差分條件下相關(guān)圖圖6.13 取對數(shù)后二階差分條件下相關(guān)圖9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用19實驗步驟四(圖示法):結(jié)果分析 從圖6.11和6.12中可以看出自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過程中,沒有迅速向零趨近的趨勢,這說明取取對數(shù)后的水平及一階差分序列是非平穩(wěn)序列;而圖6.13則表明,自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過程中,有迅速向零趨近的趨勢,這說明取對數(shù)后
11、的二階差分序列是平穩(wěn)序列;9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用20實驗步驟一(單位根):檢驗方法的選擇(1)打開工作文件“6-1.wfl”,點擊工具欄中的View,選擇Unit Root Test,如圖6.14所示,接著會出現(xiàn)單位根檢驗對話框,如圖6.15所示。圖6.14單位根檢驗菜單欄9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用21單位根檢驗選項 如圖6.15所示,單位根檢驗選項有四個選擇區(qū)域: Test type(檢驗方法):包括6種檢驗方法,主要為ADF檢驗、DF檢驗、PP檢驗、KPSS檢驗、ERSPO檢驗及NP檢驗,系統(tǒng)默認選擇ADF檢驗; Test
12、 for unit in(所檢驗的序列),有三種可供選擇: Level:表示對水平序列進行單位根檢驗; 1st difference:表示對序列的一階差分序列進行單位根檢驗; 2nd difference:表示對序列的二階差分序列進行單位根檢驗; 一般地,如果對原序列進行單位根檢驗的原假設(shè)沒有被拒絕,而序列的一階差分檢驗拒絕原假設(shè),則序列存在一個單位根,即該序列是一階單整I(1)的;如果序列一階差分檢驗仍沒有拒絕原假設(shè),則需要對序列進行二階差分檢驗。本系統(tǒng)默認選擇水平序列做單位根檢驗。圖6.15 單位根檢驗選項 9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用22單位根檢驗選項 In
13、clude in test equation(選擇不同檢驗式),也有三種可供選擇: Intercept:表示檢驗回歸方程中僅有截距項; Trend and intercept:表示檢驗回歸方程中既有趨勢項,又有截距項; None:表示檢驗回歸方程中既不包含趨勢項,也不包含截距項。 注意:不同選擇下單位根檢驗結(jié)果會發(fā)生變化,系統(tǒng)默認選擇檢驗式中只包括截距項。 Lag length(檢驗式中差分項的最大滯后期數(shù)), Automatic selection:表框內(nèi)有6種選擇準則,即AIC、SIC、HQC、MA、MS、MHQ、t-statistics,系統(tǒng)默認選擇SIC;此外,可自行設(shè)定相應(yīng)的最大滯后
14、期數(shù)(Maximum Lags),本書按系統(tǒng)默認的最大滯后期數(shù)14進行操作。 User specified:表示使用者自行設(shè)定滯后階數(shù),如果選擇該項,需要在右邊的編輯框內(nèi)輸入滯后階數(shù)。9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用23實驗步驟二(單位根):結(jié)果分析 (2)點擊圖6.15中OK按鈕,可得ADF檢驗結(jié)果,如圖6.16所示。圖 6.16 單位根檢驗結(jié)果(含截距項) 如圖6.16所示,ADF值為-1.089289,分別大于不同檢驗水平的三個臨界值,所以不能拒絕零假設(shè),即該水平序列不是平穩(wěn)序列,應(yīng)對序列進行差分運算。9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用2
15、4實驗步驟三(單位根):檢驗式含趨勢和截距項 (3)重新設(shè)定單位根檢驗參數(shù),即采用檢驗式中包含趨勢和截距項,點擊OK按鈕可得新的ADF檢驗結(jié)果,如圖6.18所示。圖 6.18 單位根檢驗結(jié)果(含趨勢項和截距項) 如圖6.18所示,ADF值為-1.875039,分別大于不同檢驗水平的三個臨界值,所以不能拒絕零假設(shè),即該水平序列不是平穩(wěn)序列。9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用25實驗步驟三(單位根):取對數(shù)后的ADF檢驗(4)為獲得平穩(wěn)性序列,結(jié)合數(shù)據(jù)的特征,一般將原序列取對數(shù),并對其進行單位單位根檢驗。下文分別對取對數(shù)后的水平序列、一及二階差分序列進行單位根檢驗,采用默認
16、的ADF檢驗法、檢驗方程形式及最大滯后階數(shù),最終檢驗結(jié)果如圖6.23-25所示。圖 6.23單位根檢驗結(jié)果(ADF,取對數(shù)后水平序列) 9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用26對數(shù)后一和二階差分序列ADF檢驗圖 6.24單位根檢驗結(jié)果(ADF,取對數(shù)后一階序列)圖 6.25單位根檢驗結(jié)果(ADF,取對數(shù)后二階序列)9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用27實驗步驟四(單位根):結(jié)果分析 如圖6.23-6.25所示,取對數(shù)后水平序列、一階序列和二階序列的ADF值分別為-2.288405、-3.645854及-16.68912,取對數(shù)后水平序列及一階序列分
17、別大于不同檢驗水平的三個臨界值,所以不能拒絕零假設(shè),而取對數(shù)后二階序列分別小于不同檢驗水平的三個臨界值,可以拒絕零假設(shè),即取對數(shù)后二階序列為平穩(wěn)序列。9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用28Ready? Lets go to the next9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用296.3:隨機時間序列分析模型o實驗?zāi)康模赫莆张袛鄷r間序列識別主要步驟 、模型的估計、預(yù)測及檢驗方法。o實驗數(shù)據(jù): 1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量(單位為萬TEU)(相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾 “書中資料/第6章” ) 。o實驗原理:時間序列模型的
18、識別、估計及檢驗o實驗預(yù)習知識:AIC與SC準則、t檢驗、靜態(tài)預(yù)測與動態(tài)預(yù)測9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用30實驗步驟一:時間序列模型的識別 (1)打開工作文件“6-1.wfl”,在樣本數(shù)據(jù)m的窗口,點擊工具欄中的View/Correlogram,出現(xiàn)圖6.26所示的對話框。根據(jù)本書6.2節(jié)結(jié)論,圖6.26中的序列選擇m二階差分序列,在此滯后期選擇24。 圖6.26 圖示對話框9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用31自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù) (2)點擊圖6.26中的“OK”按鈕,可得自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù),如圖6.27所示。圖6.27 對數(shù)二
19、階差分自相關(guān)函數(shù) 9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用32自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù) 對數(shù)二階差分序列自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù),如圖6.27所示,由兩部分組成,左半部分為自相關(guān)(Autocorrelation)與偏自相關(guān)(Partial Correlation)分析圖,右半部分為自相關(guān)系數(shù)(AC)、偏自相關(guān)系數(shù)(PAC)、Q統(tǒng)計量(Q-Stat)與相伴概率(Prob)。由圖6.27可知,自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)的峰值同為滯后1期,自相關(guān)函數(shù)1階截尾,偏自相關(guān)函數(shù)2階截尾,可初步判定p=1,2,q=1,即可能適合的模型有ARMA(2,1),ARMA(1,1),AR(1),AR(2),
20、MA(1)。9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用33實驗步驟二:時間序列模型的估計 (1)打開工作文件“6-1.wfl”,在主窗口中點擊Quick/Estimation Equation,出現(xiàn)圖6.28所示的對話框。在圖6.26的Equation specification中輸入d(d(m) ar(1) ar(2) ma(1),在Equation setting中選擇最小二乘法。圖6.28 圖示對話框9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用34ARMA(2,1)參數(shù)估計(2)點擊6.28中確定按鈕,可得模型參數(shù)估計結(jié)果,如圖6.29所示。 圖6.29 A
21、RMA(2,1)參數(shù)估計結(jié)果9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用35ARMA(1,1)參數(shù)估計 (3)由上文,可得其他模型的估計結(jié)果,如圖6.30-6.33所示。 圖6.30 ARMA(1,1)參數(shù)估計結(jié)果9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用36AR(1)和 AR(2)參數(shù)估計圖6.31 AR(1)參數(shù)估計結(jié)果圖6.32 AR(2)參數(shù)估計結(jié)果 9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用37MA(1)參數(shù)估計 分析ARMA(2,1),ARMA(1,1),AR(1),AR(2),MA(1)各模型檢驗結(jié)果,可得AIC、SC值。根據(jù)AIC和SC準則評判模型的相對優(yōu)劣,一般選擇AIC和SC函數(shù)值達到最小的模型。由圖6.29-圖6.33知MA(1)模型與ARMA(1,1)模型較好,且MA(1)模型稍優(yōu)于ARMA(1,1)模型,故選擇MA(1)模型作為最終模型。也即圖6.33為最終的參數(shù)估計結(jié)果。 圖6.33 MA(1)參數(shù)估計結(jié)果 9/27/2021EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應(yīng)用38實驗步驟三:時間序列模型的預(yù)測(4)在圖6.33界面中,點擊Forecast按鈕,可得預(yù)測對話框,如圖6.34所示。圖6.34 預(yù)測對話框 9/27/2021EV
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