eviews图像及结果分析.docx
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1、第4章图形和统计量分析EViews软件供应了序列(SerieS)和序列组(GroUP)等对象的各种视图、统计分析方法和过程。当序列对象中输入数据后一,就可对序列对象中输入的数据进行统计分析,并且可以通过图、表等形式进行描述。本章将介绍序列和序列组对象图形的生成和描述性统计Gt与其检验。4.1 图形对象图形(GraPh)对象可以形成序列和序列组等对象的各种视图,如线图(1.ine)、散点图(SCatter)以与饼图(Pie)等。通过图形可以进一步视察和分析数据的变更趋势和规律。下面介绍图形对象的基本操作。4.1.1 图形(GraPh)对象的生成图形对象也是工作文件中的基本对象之。要生成图形对象需
2、首先打开序列对象街口或序列组对象窗口,选择对象窗口工具栏中的View”I“Graph”选项。选择的对象类型不同,将弹出不同的窗口。假如在序列对象窗口下选择“ViewIGraph”选项,将弹出如图4-1所示的界面。cry%*v$/皿MIGXltntFtvStUt8iAT”Tkl1(M*1”jm1Se4UmSiskd%ltUmFrtr(1.CMTlT4vM*0时,序列分布为右偏;当SVO时,序列分布为左偏。例如图4-6中的偏度为1.4225000,所以我国的外商干脆投资(Rli)的分布是不对称的,为右偏分布形态。uKurtosisw表示峰度,用来衡量序列分布的凸起状况。其计算公式为=ll-i(4-
3、3),j=C正态分布的K值为3,当K3时,序列对象的分布凸起程度大于正态分布的凸起程度;当3,外商干脆投资(fdi)的分布呈尖峰状态。最下方是JB(Jarque-Bera)统计最与其相应的概率(ProbabiIity)oJB统计最用来检验序列观测值是否听从正态分布,该检验的零假设为样本听从正态分布。在零假设下,JB统计量听从X%分布。依据第1章所介绍的假设检验,P(Probability)值为拒绝原假设所犯第I类错误的概率。在本例中P值接近于0,因而可在1%的显著性水平下拒绝零假设,即序列不听从正态分布。其次个选项是“StatsTable”(统计表),它将描述性统计量值通过电表格的形式显示在对
4、象窗11中。第三个选项是“StatsbyCIaSSifiCation”(分类统计量),它将样本分为若组后再对各组观测值分别进行描述统计。选择此项后将弹出如图4-7所示的对话框,其中包括三部分内容。在左边“Statistics选项中勾选须要显示的统计量,其中“#ofNAsw为无观测个数,“Observations”为观测值个数。在Series/GrOUPforclassify中输入需分类的序列或序列组对象名称,右侧Output1.ayout”为输出结果的显示形式。选择好后单击mOKm按钮即可。304MVlSr13v*CarelE2gigt1.yqt一荷Ibll9lPIwhBkJPde3“JMMf
5、-廿Pt.fv*l*4t00P.n.,PAert厂FIitaeraSUPoQwRXM)INlXMI2Sc5dg,6tl6536o*Hjcwc500X00Srrpvwce3(0e*11MXWWm%a3VanwctRttM21186775OOCDOTM!Hrpc4hmM01axnoooSrptaMd-7S6440Sqqecit*cm0Sqt*mtIeXlErfWlco4t*n*mdr11uicrViM埠016666705263040039956PrSm:,0000O676。轲04313图4-13Zf序列对象的简洁假设检验输出结果4.3相关分析在EViews软件中可以对序列和序列蛆对象进行相关分析,
6、从而判定序列对象是否存在自相关问题。单击序列或序列组对象切口工具栏中的“ViewICorrCIogram(相关图)选项,弹出图4-14所示的对话框。需说明的是,序列组中的“View”IaCorrelogramw选项分析的是第一个序列对象的相关性。假如要得到两个序列对象的交义相关图,需选择ViewICrossCorrelogram*选项。D*f8d7Q9Tm1054SrriX06K12OXMQlrcaiCtnHrtcc2PACOay*仇000000黑000000器000000000000000罂OolOoooooooooooooool4202832B3333M3?3e%40ID4OW20400O
7、C530J021640143O3CF5Ola0260200OW7OO?fe446owOm9-00G0117100I力。BO11-0X1001512OlM030913O(D645.1I7U-0Q94)CS7150009012416Q1*Q8D图4-15fdi相关图在序列组对象窗口中,除了可以得到相关图外还可以得到相关矩阵。选择序列组对象窗口工具栏中的“View”I“COrrelation”IuCommonSample/PairwiseSamples,后,得到图4-16所示的相关矩阵表。表中的数值代表两个变量的相关性,数值可正可负。当数值大于0.9时,两个变量高度相关。试验04-02:建立一个19
8、942005年的工作文件,频率为“Annual”,然后建立两个序列对象,将表4-2中的数据输入到序列对象中。分析表4-2中GDP(国内生产总值)与CPI(居民消费价格指数)序列对象的相关关系。表4-2我国19942005年CPI和GDP数据i居民消费价格指数国内生产总值(GDP)“Ng-Perron”(NP)检验法。在,tTestforunitrtin”中选择序列形式,“1.evel”表示对原疔列进行单位根检验,“1stdifference表示对一阶差分序列进行单位根检验,2nddifference表示对二阶差分序列进行单位根检验。图4-17单位根检验对话框“1.aglength”表示消退序列
9、相关所需的滞后阶数,在该区域有两个单选按钮。在“AutomaticSeleCtiorr(自动选择)中有两个文本框,第一个文本框的下拉列表中有6个准则,常用的是“AIC”和“SC”最小准则,系统在默认状态下显示的是SC准则;在其次个文本框中输入毋大滞后阶数,一股系统会依据样本容量而自动给出一个数值。假如选中“Userspecific”,则用户可输入具体的数值,系统会给出检验结果。uIncludeintestequationw表示检验式中是否包含Intercept”(裁距项)、“Trendandinterceptw偏势项和截距项)和“None(不包含趋势项和彼距项)。可依据图形来确定是否包含趋势项
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