第三章练习学习题及参考解答.doc

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1、|第三章练习题及参考解答3.1 第三章的“引子”中分析了,经济增长、公共服务、市场价格、交通状况、社会环境、政策因素,都会影响中国汽车拥有量。为了研究一些主要因素与家用汽车拥有量的数量关系,选择“百户拥有家用汽车量”、“人均地区生产总值”、“城镇人口比重”、“交通工具消费价格指数”等变量,2011 年全国各省市区的有关数据如下:表 3.6 2011 年各地区的百户拥有家用汽车量等数据百户拥有家用汽车量(辆)人均 GDP(万元)城镇人口比重(%)交通工具价格指数(上年=100)地区Y X2 X3 X4北 京 37.71 8.05 86.20 95.92天 津 20.62 8.34 80.50 1

2、03.57河 北 23.32 3.39 45.60 99.03山 西 18.60 3.13 49.68 98.96内蒙古 19.62 5.79 56.62 99.11辽 宁 11.15 5.07 64.05 100.12吉 林 11.24 3.84 53.40 97.15黑龙江 5.29 3.28 56.50 100.54上 海 18.15 8.18 89.30 101.58江 苏 23.92 6.22 61.90 98.95浙 江 33.85 5.92 62.30 96.69安 徽 9.20 2.56 44.80 100.25福 建 17.83 4.72 58.10 100.75江 西 8.

3、88 2.61 45.70 100.91山 东 28.12 4.71 50.95 98.50河 南 14.06 2.87 40.57 100.59湖 北 9.69 3.41 51.83 101.15湖 南 12.82 2.98 45.10 100.02广 东 30.71 5.07 66.50 97.55广 西 17.24 2.52 41.80 102.28海 南 15.82 2.88 50.50 102.06重 庆 10.44 3.43 55.02 99.12四 川 12.25 2.61 41.83 99.76贵 州 10.48 1.64 34.96 100.71云 南 23.32 1.92

4、36.80 96.25西 藏 25.30 2.00 22.71 99.95陕 西 12.22 3.34 47.30 101.59甘 肃 7.33 1.96 37.15 100.54青 海 6.08 2.94 46.22 100.46宁 夏 12.40 3.29 49.82 100.99新 疆 12.32 2.99 43.54 100.97资料来源:中国统计年鉴 2012.中国统计出版社|1)建立百户拥有家用汽车量计量经济模型,估计参数并对模型加以检验,检验结论的依据是什么?。2)分析模型参数估计结果的经济意义,你如何解读模型估计检验的结果?3) 你认为模型还可以如何改进?【练习题 3.1 参考

5、解答】:1)建立线性回归模型: 1234ttttYXu回归结果如下:由 F 统计量为 17.87881, P 值为 0.000001,可判断模型整体上显著, “人均地区生产总值”、“城镇人口比重”、“交通工具消费价格指数”等变量联合起来对百户拥有家用汽车量有显著影响。解释变量参数的 t 统计量的绝对值均大于临界值 ,或 P 值均0.25(7).t明显小于 ,表明在其他变量不变的情况下,“人均地区生产总值”、“城镇人口0.5比重”、“交通工具消费价格指数”分别对百户拥有家用汽车量都有显著影响。2)X2 的参数估计值为 5.9911,表明随着经济的增长,人均地区生产总值每增加 1 万元,平均说来百

6、户拥有家用汽车量将增加近 6 辆。由于城镇公共交通的大力发展,有减少家用汽车的必要性,X3 的参数估计值为-0.5231,表明随着城镇化的推进,“城镇人口比重”每增加1%,平均说来百户拥有家用汽车量将减少 0.5231 辆。汽车价格和使用费用的提高将抑制家用汽车的使用, X4 的参数估计值为-2.2677,表明随着家用汽车使用成本的提高, “交通工具消费价格指数”每增加 1 个百分点,平均说来百户拥有家用汽车量将减少 2.2677 辆。3)模型的可决系数为 0.6652,说明模型中解释变量变解释了百户拥有家用汽车量变动的 66.52%,还有 33.48%未被解释。影响百户拥有家用汽车量的因素可

7、能还有交通状况、社会环境、政策因素等,还可以考虑纳入一些解释变量。但是使用更多解释变量或许会面临某些基本假定的违反,需要采取一些其他措施。|3.2 表3.7 是1994年-2011年中国的出口货物总额(Y)、工业增加值(X2)、人民币汇率(X3)的数据:表 3.7 出口货物总额、工业增加值、人民币汇率数据年份 出口货物总额(亿元)Y工业增加值(亿元)X2人民币汇率(人民币/100 美元)X31994 1210.06 19480.71 861.871995 1487.8 24950.61 835.11996 1510.48 29447.61 831.421997 1827.92 32921.39

8、 828.981998 1837.09 34018.43 827.911999 1949.31 35861.48 827.832000 2492.03 40033.59 827.842001 2660.98 43580.62 827.72002 3255.96 47431.31 827.72003 4382.28 54945.53 827.72004 5933.26 65210.03 827.682005 7619.53 77230.78 819.172006 9689.78 91310.94 797.182007 12204.56 110534.88 760.42008 14306.93 1

9、30260.24 694.512009 12016.12 135239.95 683.12010 15777.54 160722.23 676.952011 18983.81 188470.15 645.88资料来源: 中国统计年鉴 2012.中国统计出版社.1)建立出口货物总额计量经济模型: ,估计参数并对123t tttYXu模型加以检验。2)如果再建立如下货物总额计量经济模型: ,估123lnlnt ttX计参数并对模型加以检验。3)分析比较两个模型参数估计结果的经济意义有什么不同。【练习题 3.2 参考解答】建议学生独立完成3.3 经研究发现,家庭书刊消费受家庭收入及户主受教育年数的影

10、响,表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据:表 3.8 家庭书刊消费、家庭收入及户主受教育年数数据|家庭月平均收入(元)户主受教育年数(年)家庭月平均收入(元)户主受教育年数(年)家庭书刊年消费支出(元)YX T家庭书刊年消费支出(元)YX T450 1027.2 8 793.2 1998.6 14507.7 1045.2 9 660.8 2196 10613.9 1225.8 12 792.7 2105.4 12563.4 1312.2 9 580.8 2147.4 8501.5 1316.4 7 612.7 2154 10781.5 1442.4 15 890.8 2231.4 145

11、41.8 1641 9 1121 2611.8 18611.1 1768.8 10 1094.2 3143.4 161222.1 1981.2 18 1253 3624.6 201) 作家庭书刊消费(Y )对家庭月平均收入(X)和户主受教育年数( T)的多元线性回归: 123iiiTu利用样本数据估计模型的参数,对模型加以检验,分析所估计模型的经济意义和作用。2)作家庭书刊消费(Y )对户主受教育年数(T )的一元回归,获得残差 E1;再作家庭月平均收入(X)对户主受教育年数(T)的一元回归,并获得残差 E2。3)作残差 E1 对残差 E2 的无截距项的回归: ,估计其参数。21iEv4)对比

12、所估计的 和 后,你对家庭书刊消费(Y)对家庭月平均收入(X)和户2主受教育年数(T)的多元线性回归的参数的性质有什么认识?【练习题 3.3 参考解答】:1)作回归 ,结果为: 123iiiYTu检验:模型 f 统计量显著、各解释变量参数的 t 检验都显著.估计结果表明家庭月平均收入(X)每增加 1 元,家庭书刊消费(Y)平均将增加 0.08645 元。户主受教育年数(T)每增|加 1 年,家庭书刊消费(Y )平均将增加 52.37031 元。2)作家庭书刊消费(Y )对户主受教育年数(T)的一元回归,获得残差 E1生成作家庭月平均收入(X)对户主受教育年数(T)的一元回归,并获得残差 E2:

13、生成3)作残差 E1 对残差 E2 的无截距项的回归: ,估计其参数21iEv4)对比:所估计的 和 ,这正说明了多元回归中的 是剔除20.864520.86452户主受教育年数(T)的影响或者说保持户主受教育年数(T)不变的情况下,家庭月平均收入(X)对家庭书刊消费(Y )的影响,也就是偏回归系数。3.4 为了分析中国税收收入(Y )与国内生产总值(X2) 、财政支出( X3) 、商品零售价格指数(X4)的关系,利用 1978-2007 年的数据,用 EViews 作回归,部分结果如下:表 3.9 回归结果Dependent Variable: LNYMethod: Least Square

14、sDate: 06/30/13 Time: 19:39Sample: 1978 2007Included observations: 30|Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2.755367 0.640080 0.0002LNX2 0.451234 3.174831 0.0038LNX3 0.627133 0.161566 0.0006X4 0.005645 1.795567 0.0842R-squared 0.987591 Mean dependent var 8.341376Adjusted R-squared S.D

15、. dependent var 1.357225S.E. of regression Akaike info criterion -0.707778Sum squared resid 0.662904 Schwarz criterion -0.520952Log likelihood 14.61668 F-statisticDurbin-Watson stat 0.616136 Prob(F-statistic) 0.000000填补表中空缺的数据,并分析回归的结果,并评价所估计参数的经济意义。【练习题 3.4 参考解答】建议学生独立完成3.5 已知某商品的需求量(Y)、价格(X 2)和消费者

16、收入(X 3),下表给出了解释变量 和.2X对 Y 线性回归方差分析的部分结果:3X表 3.10 方差分析表变差来源 平方和(SS) 自由度(df) 平方和的均值(MSS)来自回归(ESS)来自残差(RSS)总变差(TSS)377067.19470895.00191)回归模型估计结果的样本容量 n、来自回归的平方和(ESS)、回归平方和 ESS 与残差平方和 RSS 的自由度各为多少 ?2)此模型的可决系数和修正的可决系数为多少?3)利用此结果能对模型的检验得出什么结论? 能否认为模型中的解释变量 和 联2X3合起来对某商品的需求量 Y 的影响是否显著 ?本例中能否判断两个解释变量 和 各自对

17、某商品的需求量 Y 也都有显著影响 ?【练习题 3.5 参考解答】:变差来源 平方和(SS) 自由度(df) 平方和的均值|(MSS)来自回归(ESS)来自残差(RSS)总变差(TSS)377067.1970895.00447962.193-1=220-3=1719188533.604170.29411) n=19+1=20来自回归的平方和(ESS)的自由度为 k-1=3-1=2残差平方和 RSS 的自由度为 n-k=20-3=172) 可决系数 22 )(1YeTSRSTRi22 )(Yiiii=377067.19+70895.00=447962.1922 70895.11.417()462

18、ieRY=22(.)0.823nk3) F=188533.60/4170.2941=45.2087或者 F=203.84175.91nkR0.5(,7).95.F所以可以认为模型中的解释变量 和 联合起来对某商品的需求量(Y)的影响显著2X3但是,判断判断两个解释变量 和. 各自对某商品的需求量 Y 也都有显著影响需要t 统计量,而本例中缺 t 统计量,还不能作出判断。3.6 为了分析居民银行存款变动的趋势,由中国统计年鉴取得 1994 年-2011 年居民年底存款余额、城镇居民家庭人均可支配收入、农村居民家庭人均纯收入、国民总收入、人均 GDP、居民消费价格总指数等数据:表 3.11 居民年

19、底存款余额等数据年份年底存款余额(万亿元)城镇居民家庭人均可支配收入(元)农村居民家庭人均纯收入(元)国民总收入(万亿元)人均 GDP(元)居民消费价格总指数 %|Y X2 X3 X4 X5 X61994 2.15 3496.2 1221.0 4.81 4044.00 124.11995 2.97 4283.0 1577.7 5.98 5045.73 117.11996 3.85 4838.9 1926.1 7.01 5845.89 108.31997 4.63 5160.3 2090.1 7.81 6420.18 102.81998 5.34 5425.1 2162.0 8.30 6796.

20、03 99.21999 5.96 5854.0 2210.3 8.85 7158.50 98.62000 6.43 6280.0 2253.4 9.80 7857.68 100.42001 7.38 6859.6 2366.4 10.81 8621.71 100.72002 8.69 7702.8 2475.6 11.91 9398.05 99.22003 10.36 8472.2 2622.2 13.50 10541.97 101.22004 11.96 9421.6 2936.4 15.95 12335.58 103.92005 14.11 10493.0 3254.9 18.36 141

21、85.36 101.82006 16.16 11759.5 3587.0 21.59 16499.70 101.52007 17.25 13785.8 4140.4 26.64 20169.46 104.82008 21.79 15780.8 4760.6 31.60 23707.71 105.92009 26.08 17174.7 5153.2 34.03 25607.53 99.32010 30.33 19109.4 5919.0 39.98 30015.05 103.32011 34.36 21809.8 6977.3 47.21 35181.24 105.4资料来源: 中国统计年鉴 2

22、011.中国统计出版社.1)如果设定线性回归模型:,你预期所估计的各个参数的123456t tYXXu符号应该是什么? 2)用 OLS 法估计参数,模型参数估计的结果与你的预期是否相符合?对这个计量模型的估计结果你如何评价?3) 如果另外建立线性回归模型: ,用 OLS 法估计其参数,156t tYXu你对该模型有什么评价?【练习题 3.6 参考解答】建议学生独立完成3.7 在第二章练习题 2.7 的基础上,联系自己所学的专业将模型改造成多元线性回归模型,并自己去收集样本数据,用本章的方法估计和检验这个多元线性回归模型,你如何评价自己所做的这项研究?【练习题 3.7 参考解答】|本题无参考解答

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