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2017-08-22
得到S1、S2、S3后,如何结算,然后再查临界值确定是否变截距模型的,谢谢
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2017-8-23 10:52:19
H0:对于不同横截面模型截距项相同(建立混合估计模型)。SSEr
    H1:对于不同横截面模型的截距项不同(建立时刻固定效应模型)。SSEu
    F统计量定义为:

    F=[( SSEr - SSEu)/(T+k-2)]/[ SSEu/(NT-T-k)]

    其中,SSEr,SSEu分别表示约束模型(混合估计模型的)和非约束模型(个体固定效应模型的)的残差平方和(Sum squared resid)。非约束模型比约束模型多了T–1个被估参数。需要指出的是:当模型中含有k个解释变量时,F统计量的分母自由度是NT-T- k。通过对F统计量我们将可选择准确、最佳的估计模型。
    在作回归时也是四步:
   
    第一步,先作混合效应模型: 在cross-section 一栏选择None ,Period也是None;Weights是cross-section Weights,然后把回归结果的Sum squared resid值复制出来,就是SSEr
    第二步:作个体固定效用模型:在cross-section 一栏选择Fixed ,Period也是None;Weights是cross-section Weights,然后把回归结果的Sum squared resid值复制出来,就是SSEu
    第三步:根据公式F=[( SSEr - SSEu)/(T+k-2)]/[ SSEu/(NT-T-k)]。计算出结果。其中,T为年数,不管我们的数据是unbalance还是balance看observations就行了,也即Total pool (balanced) observations:的值,但是如果是balance我们也可以计算,也即是每一年的企业数的总和。比如说我们研究10年,每一年又500加企业,则NT=10×500=5000。K为解释变量,不含被解释变量。
    第四步,根据计算出来的结果查F值分布表。看是否通过检验。检验准则:当F> Fα(T-1, NT-T-k) , α=0.01,0.05或0.1时,拒绝原假设,则结论是应该建立个体固定效应模型,反之,接受原假设,则不能建立个体固定效应模型。
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2017-8-23 19:38:23
胖胖小龟宝 发表于 2017-8-23 10:52
H0:对于不同横截面模型截距项相同(建立混合估计模型)。SSEr
    H1:对于不同横截面模型的截距项不同( ...
请问,不用测s1,s2,s3吗
另外,weights 为什么要选cross-section weights呢
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2017-8-23 19:38:28
胖胖小龟宝 发表于 2017-8-23 10:52
H0:对于不同横截面模型截距项相同(建立混合估计模型)。SSEr
    H1:对于不同横截面模型的截距项不同( ...
请问,不用测s1,s2,s3吗
另外,weights 为什么要选cross-section weights呢
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2017-8-23 21:46:54
捕获.PNG
有两个 sum squared resid,该选哪个呢
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2017-8-23 21:48:04
daynightstudy 发表于 2017-8-23 21:46
有两个 sum squared resid,该选哪个呢
有两个 sum squared resid,该选哪个呢 捕获.PNG
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