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2024-10-26
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2024-10-26 22:17:05
找到原因了,显示2588 groups (21869 obs) dropped because of all zero outcomes,这些样本能够保留吗
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2024-10-27 16:02:16
这个类型的变量不符合这个模型假定吧
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2024-11-5 14:19:04
现在很多科研问题都可以问AI了,在论坛问不如直接问AI。以下是chatgpt给出的答案。希望能解决你的问题。
在使用 xtnbreg 进行面板数据的负二项回归时,Stata 显示“2588 groups (21869 obs) dropped because of all zero outcomes”的原因,通常是因为在某些组(或个体)中,因变量(即你回归模型中的依赖变量)在所有时间点上都是零,即这些个体在整个观测期内都没有发生任何事件或现象(例如,没有记录的购买、没有出现的疾病等)。这会导致这些个体无法提供足够的信息来进行估计,因此被 Stata 自动剔除。

·为什么这些样本会被剔除?
所有零值问题:负二项回归是为计数数据建模的,而计数数据的模型通常要求因变量至少在部分观测值中为正数。如果某些组的所有时间点的因变量都为零,模型就无法估计这些组的参数,因为它们的计数没有变化,无法提供有用的统计信息。
固定效应的影响:在你加上了固定效应(fe)后,Stata 对每个个体的固定效应进行了控制,这也可能导致一些个体因没有足够的变化(如始终为零的因变量)而被剔除。
·这些样本能否保留?
是否需要保留零值组:如果这些零值组本身对于研究有重要意义,比如你研究的是某个事件的发生与否,而部分组永远没有发生该事件,保留这些零值组可能会有意义。不过,通常负二项回归更关注有一定频率变化的组。
·解决方法:
考虑使用其他模型:如果这些零值组在你的研究中具有理论意义,可能需要考虑其他方法(比如零膨胀负二项回归,zinb)来处理这类问题,特别是当你认为零值并非完全随机时。
重新考虑模型设定:你可以检查是否所有零值组都是你关心的样本,或者是否有遗漏的变量可能导致大量零值。
重新审视数据:检查数据是否正确,确保没有因变量或固定效应处理不当导致不合理的零值。
·结论:
可以保留这些样本,但需要根据研究目的和数据特性决定是否适用。如果零值组对你的分析没有贡献或你不打算分析这些样本,删除它们是合理的。如果它们是关键样本,考虑使用适合处理零值过多的模型(如零膨胀模型)。
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