EViews统计分析在计量经济学中的应用-第6章-时间序列模型课件.ppt
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- EViews 统计分析 计量 经济学 中的 应用 时间 序列 模型 课件
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1、11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用1第第 章章 时间序列模型时间序列模型 6.1 时间序列的趋势分解时间序列的趋势分解6.2 时间序列的平稳性及其检验时间序列的平稳性及其检验6.3 随机时间序列分析模型随机时间序列分析模型6.4 习题(略)习题(略)11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用26.1:时间序列的趋势分解o实验目的:熟悉和掌握滤波在时间序列模型中的应用。o实验数据:1996年1月-2011年10月世界集装箱船手持订单量(单位为万TEU)(相关数据和工作文件存放于文件夹“书中资料/第6章”)。o实验原理:Hodrick-Prescott和
2、BP滤波方法o实验预习知识:Hodrick-Prescott和BP滤波方法相关知识11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用3实验步骤一:基础数据的录入 在进行本章实验之前,我们要进行工作文件的创建和数据的输入等工作,这些在前面章节已有详细介绍,在此不再赘述。本实验建立了名为“6-1.wfl”的工作文件,该文件里包括序列t和x,相关数据已经录入。11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用4实验步骤二:选择滤波方法 以Hodrick-Prescott滤波为例(BP滤波操作基本相同)分解序列x的趋势要素,具体过程如下:(1)打开工作文件“6-1.wfl”,点击工
3、具栏中的Procs/Hodrick Prescott Filter,出现6.1所示的HP滤波对话框。11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用5HP滤波对话框 图6.1 HP滤波对话框 首先对分解后的趋势序列进行命名,Eviews将默认一个序列名,如hptrend02,也可填入一个新的趋势序列名;其次,设定参数的取值,一般年度数据取100,季度和月度数据分别取1 6 0 0 和 1 4 4 0 0,本 例 取14400,不允许填入非整数。11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用6实验步骤三:结果分析(2)点击图6.1中的OK按钮,Eviews中将原序列和趋
4、势序列显示在同一图形中,如图6.2所示。图6.2 HP滤波结果 11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用96.2:时间序列的平稳性及其检验o实验目的:熟悉和掌握图示法和单位根检验法去判断时间序列的平稳性。o实验数据:1996年1月-2011年10月世界集装箱船手持订单量(单位为万TEU)(相关数据和工作文件存放于文件夹“书中资料/第6章”)。o实验原理:图示法和单位根检验法o实验预习知识:图示法和单位根检验法相关知识11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用10实验步骤一(图示法):图示信息录入 使用图示判断时间序列的平稳性,具体过程如下:(1)打开工作文
5、件“6-1.wfl”,点击工具栏中的View/Graph,出现图6.6所示的对话框。图6.6 图示对话框 11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用11图示对话框 在图6.6中,可选择数据图的类型Graph Type,Eviews给出9种图示类型,通常系统默认Line Symbol,即线条和符号;另外,在细节部分,主要包含了图标数据来源(Graph data)、排列方式(Orientation)、轴线边界(Axis border),可按选择默认,进行相关操作。11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用12时序图(2)点击图6.6中的OK按钮,Eviews中将
6、原始数据用线条图形表示出来,如图6.7所示。图6.7 集装箱船手持订单时间序列11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用13时序图 从图6.7可发现,世界集装箱船手持订单量总体呈现上升趋势,但在2008年后,出现明显的下降趋势,由此可见,原始的世界集装箱船手持订单量x是不平稳的序列。为进一步验证x的平稳性,需通过自相关图和偏自相关图分析。11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用14实验步骤二(图示法):相关图分析(3)点击工具栏中的View按钮,选择Correlogram菜单项,如6.8所示,点击后则出现图6.9所示的对话框。图6.8 选择Correlog
7、ram菜单项11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用15相关分析参数 在图6.9中,有两个选择:一是针对何种数据生成相关图,主要分为原变量(level)、一阶差分变量(1st difference)及二阶差分变量(2st difference),这里选择level;二是确定相关图的滞后期(Lags to include),这里选择36。图6.9 相关分析参数11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用16自相关、偏自相关图 图6.10中,虚线表示到中心线2个标准差宽度,Autocorrelation和AC分别表示自相关函数的图形和数值,Partial Cor
8、relation和PAC分别表示偏自相关函数的图形和数值。序列稳定性可以用自相关分析图判断:如果序列的自相关系数很快地(滞后阶数K大于2或3时)趋于0,即落入随机区内,时间序列是平稳的;反之,则序列是非平稳的。若自相关系数大于临界值,则时间序列数据有显著的自相关性。从图6.10中可以看出自相关函数在延迟36阶的过程中,没有迅速向零趋近的趋势,这说明该序列是非平稳序列。为了进一步获得平稳序列,一般将原序列取对数,在此基础上,分别分析其原序列、一阶及二阶序列。图6.10自相关、偏自相关图 11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用17实验步骤三(图示法):取对数后的相关图(5)打
9、开取对数后的数据表m,分别重复(2)-(4)操作,分别得在原序列、一阶差分和二阶差分下的相关图,如图6.11-6.13所示。图6.11 取对数后水平条件下相关图11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用18取对数后一及二阶差分相关图图6.12 取对数后一阶差分条件下相关图图6.13 取对数后二阶差分条件下相关图11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用19实验步骤四(图示法):结果分析 从图6.11和6.12中可以看出自相关函数在延迟36阶的过程中,没有迅速向零趋近的趋势,这说明取取对数后的水平及一阶差分序列是非平稳序列;而图6.13则表明,自相关函数在延迟
10、36阶的过程中,有迅速向零趋近的趋势,这说明取对数后的二阶差分序列是平稳序列;11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用20实验步骤一(单位根):检验方法的选择(1)打开工作文件“6-1.wfl”,点击工具栏中的View,选择Unit Root Test,如图6.14所示,接着会出现单位根检验对话框,如图6.15所示。图6.14单位根检验菜单栏11/27/2022EViews统计分析在计量经济学中的应用21单位根检验选项 如图6.15所示,单位根检验选项有四个选择区域:Test type(检验方法):包括6种检验方法,主要为ADF检验、DF检验、PP检验、KPSS检验、ERS
11、PO检验及NP检验,系统默认选择ADF检验;Test for unit in(所检验的序列),有三种可供选择:Level:表示对水平序列进行单位根检验;1st difference:表示对序列的一阶差分序列进行单位根检验;2nd difference:表示对序列的二阶差分序列进行单位根检验;一般地,如果对原序列进行单位根检验的原假设没有被拒绝,而序列的一阶差分检验拒绝原假设,则序列存在一个单位根,即该序列是一阶单整I(1)的;如果序列一阶差分检验仍没有拒绝原假设,则需要对序列进行二阶差分检验。本系统默认选择水平序列做单位根检验。图6.15 单位根检验选项 11/27/2022EViews统计分
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