楼主: 胖胖小龟宝
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[经验分享] 玩转eviews:必知的30个经典问答+10牛贴   [推广有奖]

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【论坛经管答疑系列专题1】玩转eviews:你不可不知的30个经典问答+10牛贴



      各位小伙伴们,有木有发现最近论坛有个很重要的变化?什么?没有??瞪大眼再瞧瞧?还没有?好吧,来点维E,保管你立马耳清目明!最近论坛有个显著的功能升级——“论坛答疑”客服专号成立还不知道的童鞋赶紧戳:大事,论坛又有新动作,2015发力答疑功能
       
     而你所在五区:计量经济学与统计软件专版,更有阵容强大的答疑专家团,24小时只为你守候!

    〖答疑风暴 · 专治不懂〗“论坛答疑”客服专号成立,速找答案 一贴在手,答案我有!

      
      好了,推广了那么多,铺垫了那么多,该引入正题了。本帖将为Eviews版面做一期精彩问答30题的汇总贴,旨在告诉大家如何快速上手,使用该软件打怪升级,完成终极分析任务,废话不多,引入第一部分:
告诉我到底为什么我要选择Eviews?

常见问题1:计量经济学是分析啥的?包含些什么内容?
胖胖小龟宝】:(原帖回复:https://bbs.pinggu.org/thread-230616-1-1.html
计量经济学的主要用途或目的主要有两个方面:
1、理论检验。这是计量经济学用途最为主要的和可靠的方面。这也是计量经济学本身的一个主要内容。
2、预测应用。从理论研究和方法的最终目的看,预测(包括政策评价)当然是计量经济学最终任务,必须注意学习和了解,但其预测的可靠性或有效性是我们应十分注意的。
研究对象:
       计量经济学的两大研究对象:横截面数据(Cross-sectional Data)和时间序列数据(Time-series Data)。前者旨在归纳不同经济行为者是否具有相似的行为关联性,以模型参数估计结果显现相关性;后者重点在分析同一经济行为者不同时间的资料,以展现研究对象的动态行为。
       新兴计量经济学研究开始切入同时具有横截面及时间序列的资料,换言之,每个横截面都同时具有时间序列的观测值,这种资料称为追踪资料 (Panel data,或称面板资料分析)。追踪资料研究多个不同经济体动态行为之差异,可以获得较单纯横截面或时间序列分析更丰富的实证结论。
涉及到的相关学科:
       计量经济学是结合经济理论与数理统计,并以实际经济数据作定量分析的一门学科。计量经济学以古典回归分析方法为出发点。依据数据形态分为:横截面数据回归分析、时间序列分析、面板数据分析等。依据模型假设的强弱分为:参量计量经济学、非参量计量经济学、半参量计量经济学等。常运用的软件:EViews、Gretl、MATLAB 、Stata、R、SAS、SPSS……

那么问题来了2.Eviews是用来干嘛的?Eviews VS SPSS/SAS/R/STATA……有啥区别?我到底该如何选择软件?
aredias】:(原帖地址:https://bbs.pinggu.org/thread-132639-1-1.html
       准确点说 Eviews是计量经济学软件 SPSS是统计学软件。
       从分析层面上说 计量经济学更重视建立模型 也就是用数据来验证模型。Eviews在联立模型求解上 有独特的优势。SPSS是一款统计软件。但本人推荐学习SAS或者S-Plus会更好。原因主要是SPSS是其开发公司的一个中低端软件,很多新的统计方法、统计模块都没有。相对的,SAS和S-Plus在统计方法上就要比SPSS优越很多。当然,比Eviews也优越很多。
总之,建议数学基础不是很高,以经济学研究为主的朋友学习Eviews,辅助与SPSS;以统计学研究为主的,推荐学SAS/S-Plus。

楼主插一句:此贴由于比较早,所以此答案是建立在当时的背景下的,现在的SPSS其实也很强大~~计量OR统计,That's a question!

steventung】:(原帖地址:https://bbs.pinggu.org/thread-102082-1-1.html
      你如果只做一些应用的计量经济模型和经验分析,用eviews就挺好,简单易操作,全是菜单和对话框。当然,它的扩展就受到了限制。而stata是命令式的,上手需要训练一段时间。而且,他的扩展很好,你可以随时从网上下载一些更新和模块。当然,你也可以自己写一些程序。学习计量专业的,建议学一种这样的工具,其他的比如guass、matlab、mathematica、s、r等都可以。

       你以为选完软件你就完事了?TOO YOUNG TOO SIMPLE!


3.Eviews3.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0!!!那么多版本,你让天枰座的怎么选!
       这个问题,其实搜了好多帖子也没有特别好的总结各个版本的优缺点(如果大家有看到,请告诉楼主),所以我就擅自回答一下:
胖胖小龟宝】:从软件更新角度上来说,当然是越新越好,无论是在界面友好程度还是功能包含程度上都是如此,但同时随着电脑系统的升级,对操作系统的要求也会越来越高,不同版本在不同系统可能会遇到不同的安装和运行问题(我说的都是那些破解版啊,绿色版啊,你懂得……),所以这当中的取舍只能看大家的所需了。我现在用的是7.2的版本,之前发的两个【一VIEW易VIEW】操作图文贴也是基于此版本的软件,目前觉得完全OK,当然也会考虑适时的更新软件。但是要注意,论坛中有Eviews9.0的beta版,它的安装有一定要求,需要已经安装了8.1哒。目前最新的注册版9.0已有下载,需要的童鞋,请戳:https://bbs.pinggu.org/thread-3704302-1-1.html

4.安装,对,说的就是安装!啥机子都有,啥毛病都会出现,楼主,我就不会安装了,你看怎么办?
  • WIN7系统如何安装?
alextie】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-1084662-1-1.html
win7其實是登錄檔再作怪
記得在編輯eviews.reg時
要多增加Wow6432node,如下\
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Quantitative Micro Software\EViews\6.00.000]
這樣才能正確寫入x86(32位元)登錄資料
因為win7於應用軟體運行時會先找64位元資料
若登錄在64位元的登錄檔是無法與32位元的應用軟體運行
記得在運行.reg前要先將 "使用者帳戶控制" 停用掉再試試

  • 苹果党怎么安装?
Hebrew2009】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-2662246-1-1.html
1. 安装Cross Over:http://soft.macx.cn/2382.htm
2. 下载Eviews7.2完全破解版:直接包含exe执行程序,不需要再安装。http://bbs.****.org/thread-1224596-1-1.html
3. 打开Cross Over后,在界面上方的菜单栏里选Programs--->Run Command,出现小对话框。点击"Command"方框旁边的Browse,找到之前下好的Eviews7.2完全破解版文件夹,点击eviews7.exe文件即可直接进入Eviews软件的主界面。LOL..
附:在Cross Over上运行Windows主程序的教程:
http://www.macx.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2099530


      呼~~折腾好了,机子终于可以跑软件了,然后你兴奋的双击运行,忽然,你发现——原来计量和统计那么难!!!基础知识不够怎么办?楼主来回答你——
5.平衡面板和非平衡面板的区别是啥?
melodygd】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-300388-1-1.html,原帖有很多好的回复,大家可以点击看看)
       “平衡的意思是,如果按截面成员堆积数据,每个截面成员应包括正好相同的时期;如果按日期堆积数据,每个日期应包含相同数量的截面成员观测值,并按相同顺序排列。特别要指出的是,基础数据并不一定是平衡的,只要在输入文件中有表示即可。如果观测值中有缺失数据,一定要保证文件中给这些缺失值留有位置。 ”  ——from 高铁梅
       根据这段话,我的理解:有缺失的面板数据不一定就是非平衡数据。平衡数据实际只是一种转换的比较规整的结构,用于更方便的表示成堆积数据。

6.工具变量是什么?
yinjb】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-304958-1-1.html
       In statistics and econometrics, an instrumental variable (IV, or instrument) can be used to produce a consistent estimator of a parameter when the explanatory variables (covariates) are correlated with the error terms. Such correlation can be caused by endogeneity, by omitted covariates, or by measurement errors in the covariates. In this situation, ordinary linear regression produces biased and inconsistent estimates.
哼哼,我就是不翻译,{:2_35:}

7.标准差和标准误的区别在哪?
胖胖小龟宝】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-3584894-1-1.html
①概念不同;标准差是描述观察值(个体值)之间的变异程度;标准误是描述样本均数的抽样误差;
②用途不同;标准差与均数结合估计参考值范围,计算变异系数,计算标准误等.标准误用于估计参数的可信区间,进行假设检验等.
③它们与样本含量的关系不同:当样本含量 n 足够大时,标准差趋向稳定;而标准误随n的增大而减小,甚至趋于0 .联系:标准差,标准误均为变异指标,当样本含量不变时,标准误与标准差成正比.


8.变异系数到底有啥用?
胖胖小龟宝】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-3576878-1-1.html
       标准差与平均数的比值称为变异系数,记为C.V。变异系数可以消除单位和(或)平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。作用:反映单位均值上的离散程度,常用在两个总体均值不等的离散程度的比较上。若两个总体的均值相等,则比较标准差系数与比较标准差是等价的。

9.几种相关系数的含义,谁来给我说说?
胖胖小龟宝】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-3587018-1-1.html
①简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数。它一般用字母r 表示。它是用来度量定量变量间的线性相关关系。
②复相关系数:又叫多重相关系数,复相关是指因变量与多个自变量之间的相关关系。例如,某种商品的需求量与其价格水平、职工收入水平等现象之间呈现复相关关系。
③偏相关系数:又叫部分相关系数,部分相关系数反映校正其它变量后某一变量与另一变量的相关关系,校正的意思可以理解为假定其它变量都取值为均数。 偏相关系数的假设检验等同于偏回归系数的t检验。 复相关系数的假设检验等同于回归方程的方差分析。
可决系数是相关系数的平方。意义:可决系数越大,自变量对因变量的解释程度越高,自变量引起的变动占总变动的百分比高。观察点在回归直线附近越密集。

10.PCA VS PLS的区别?

胖胖小龟宝】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-3586395-1-1.html
      
成分回归是对数据做一个正交旋转变换,变换后的变量都是正交的。(有时候为了去除量纲的影响,会先做中心化处理)。偏最小二乘回归相当于包含了主成分分析、典型相关分析的思想,分别从自变量与因变量中提取成分T,U(偏最小二乘因子),保证T,U能尽可能多的提取所在变量组的变异信息,同时还得保证两者之间的相关性最大。偏最小二乘回归较主成分回归的优点在于,偏最小二乘回归可以较好的解决样本个数少于变量个数的问题,并且除了考虑自变量矩阵外,还考虑了响应矩阵。

       那个,基础问题太多,此处引入六个作为抛砖引玉,有不懂~~论坛里找药治啊!专(da)家(yi)门(zhuan)诊(hao)不收费!





说完这些,我们终于可以双击运行,咦?怎么输入数据?


11.如何最快速的输入数据?
胖胖小龟宝】:(原帖:
https://bbs.pinggu.org/thread-3551467-1-1.html
直接导入啊~~eviews支持多种格式的数据导入,大体操作步骤:点击file-new-workfile,详细的可以点击上一行的地址,有操作演示图!

12.面板数据,面板数据的输入又怎么做呢?
面板数据是个重要数据类型啊!这个确实要好好说说,悉心搜索了一番,发现论坛里也有童鞋给出了解决方法:
lcy510229】:
首先要明确是做平衡面板数据分析还是非平衡面板数据分析,先介绍前者:
1.准备平衡面板数据集(如xls.txt文件)
2. file/new/workfile  建立工作文件
3. 选择unstructed/undated  填上时间序列数据的个数(observations)
4.选object/newobject/pool 输入横截面个体的ID
5.导入数据集
导入数据后即可按照你的需要做各种面板数据分析

非平衡的,比如这个帖子:关于非平衡面板数据
帖子中的【woaini521_030】也做了回答:
首先将数据在excel表中按企业排序,第一列为企业标识fcode,第二列为时间
1   1990
1   1991
1   1992
2   1990
2   1991
……
然后在eviews中分别通过object/new object/series 建立fcode 和year 两个序列,将上述已排序的数据导入。下一步,双击菜单栏下方的range,在出现的对话框中左边选择workfile structure type为dated panel, 在ID series后输入fcode, 在date series后输入year, 右边的对话框中保持上半部分不变,下半部分去掉所有的勾,然后点ok. 这样会自动生成dateid序列,建立面板数据。其他变量的数据按一般方法输入即可。

13.简单的描述性统计操作,有方法么?
胖胖小龟宝】:(原帖:
https://bbs.pinggu.org/thread-3551467-1-1.html
       单击某一序列,如"x",双击弹出该序列,在数据界面-view-graph可以进行作图操作,比如线图或者散点图。你说图画完了怎么保存呢?右键-save graph to disk…选择保存路径即可,当然QQ截屏无所不能哈。(右键中还有很多可以对图形做调整的,无论是调整横轴还是添加文本,都需要先冻结作图窗口(freeze)才可操作。
       肯定有童鞋说,那多个变量作图怎么办?
恩,那就不用双击序列了,直接在软件最上端的菜单里选择quick-graph,输入需要作图的变量,然后就和单序列一样操作啦……
那如何获得诸如均值这类的统计量呢?同样点击你需要知道的序列-view-descriptive statistics&test,即可得到
均值,标准差,峰度等信息。

对于输入数据这块如有疑问,还可点击以下两个链接获得更多资料:
https://bbs.pinggu.org/thread-3136543-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-3551467-1-1.html

       对于一般的建模分析,进行到描述统计分析时,基本就开始步入正轨了,上述的都是一些前期数据处理需要做的,当然包括差分,取对数这类,同时也包括查看相关系数,平稳,协整这一类检验。所以接下来楼主针对论坛中在这一阶段的常见问题做个梳理:

14.为什么要取对数,如何取对数?
胖胖小龟宝】:(原帖:
https://bbs.pinggu.org/thread-3027640-1-1.html
       平时在一些数据处理中,经常会把原始数据取对数后进一步处理。之所以这样做是基于对数函数在其定义域内是单调增函数,取对数后不会改变数据的相对关系,取对数作用主要有:
  • 缩小数据的绝对数值,方便计算。例如,每个数据项的值都很大,许多这样的值进行计算可能对超过常用数据类型的取值范围,这时取对数,就把数值缩小了,例如TF-IDF计算时,由于在大规模语料库中,很多词的频率是非常大的数字。
  • 取对数后,可以将乘法计算转换称加法计算。
  • 某些情况下,在数据的整个值域中的在不同区间的差异带来的影响不同。也就是说,对数值小的部分差异的敏感程度比数值大的部分的差异敏感程度更高。这
  • 取对数之后不会改变数据的性质和相关关系,但压缩了变量的尺度,数据更加平稳,也消弱了模型的共线性、异方差性等。
  • 在经济学中,常取自然对数再做回归,这时回归方程为 lnY=a lnX+b ,两边同时对X求导,1/Y*(DY/DX)=a*1/X, b=(DY/DX)*(X/Y)=(DY*X)/(DX*Y)=(DY/Y)/(DX/X) 这正好是弹性的定义。

fanq2005】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-485188-1-1.html告诉你如何取对数
quick\ generate series\
输入新变量,比如 r=log( ),r就是取完对数后的序列


15.如何做相关分析?
rxlk103】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-1087528-1-1.html
       在Eview中计算两个序列的的协方差、相关系数和交叉相关系数分别选用covariances、correlations、cross correlation命令(如果版本中没有correlations选项,可以先选择covariances analysis,然后再点correlations)。需要注意的是Eviews在计算协方差和方差时,自由不是样本个数N而不是N-1。

16.多元回归分析怎么做?
胖胖小龟宝】:(原帖:
https://bbs.pinggu.org/thread-3671930-1-1.html
       通过quick-estimate equation可以到达方程估计的界面,在空白处输入方程中所包含的变量,此处输入的是因变量Y,自变量X和常数项C(一般情况下都会加上常数项)。在method中选择LS(最小二乘法),一般点击确定即可(也可以在OPTIONS中对一些细节做选择)。如果要做样本外预测,首先要扩充样本:工作表中PROC/STUCTURE下面将DATA range进行了扩充,然后在equation窗口中点击Forecast。

17.那么逐步回归,分位数回归呢?

胖胖小龟宝】:(原帖:
https://bbs.pinggu.org/thread-3584814-1-1.html
逐步回归:Quick-Estimate Equation中先选择Method:STEPLS
分位数回归:在估计方程时,估计方法的下拉菜单里,不选LS估计,选QREG(LAD)就可以

18.模型需要做哪些检验?
胖胖小龟宝】:(原帖:
https://bbs.pinggu.org/thread-3586996-1-1.html
  • 要考虑经济意义(符号是否正确,系数大小是否合理)
  • 模型前期要根据其特点做相关关系检验、平稳、协整检验、因果检验等
  • 建完模型之后要对拟合度,系数显著性检验方程显著性和共线性检验,如有共线性,需要通过删选变量或逐步回归或主成分分法等进行修正
  • 还要对残差做自相关和异方差的检验

    对于回归,楼主也做过一个帖子,有兴趣的可以看看:https://bbs.pinggu.org/thread-3061310-1-1.html


19.怎么检验异方差?一不小心有了异方差怎么修正?

胖胖小龟宝】:(原帖:
https://bbs.pinggu.org/thread-3576846-1-1.htmlhttps://bbs.pinggu.org/thread-3577316-1-1.html
对方程进行回归后,在显示方程的那个界面中,点view,然后点Residual Tests 然后点White heteroskedasticity即可。可以考虑用用resid^-1作为加权,type选择【inverse std.deviation】,weight series输入【1/abs(resid)】。

20.自相关,残差有自相关又怎么办?

harlon1976】(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-62244-1-1.html
       这个问题可以这样解决:首先在EVIEWS中建立一个工作文件,然后建立一个序列对象如序列X,然后打开序列X,在VIEW菜单中有个选项CORRELOGRAM.....,选择该选项后会得到另一个对话框,该对话框的左边是选择检验序列本身还是一阶差分、二阶差分后的结果(你自己选择)。右边指定滞后期,EVIEWS会根据你序列数据的多少设定一个数值,你可以使用默认值,再点击OK即可得到检验结果,关键是看检验概率,如果检验概率小于显著性水平就说明有自相关,反之亦然。
kemufei在同贴里说:
自相关消除可以采用广义差分法,建议先取对数,然后再进行一阶自相关的检验,最后再建立广义差分模型,消除自相关。




   
   OK,OK,截止到上文,基本你的一个回归分析就算做完了,但是,谁告诉你Eviews只能做做回归?相比鼠标点点的SPSS,回归根本不是长处好么~~那什么才是Eviews的吸引人之处呢?以下十个问题,就来告诉你答案!

★重点十问:
21.何为平稳性检验?
胖胖小龟宝】:(原帖:
https://bbs.pinggu.org/thread-3342817-1-1.html
说到平稳,其实有两种平稳——宽平稳、严平稳
严平稳相较于宽平稳来说,条件更多更严格,而我们时常运用的时间序列,大多宽平稳就够了~~
  • 什么是严平稳:是在固定时间和位置的概率分布与所有时间和位置的概率分布相同的随机过程。这样,数学期望和方差这些参数也不随时间和位置变化。(比如白噪声)
  • 什么是宽平稳:宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定,所以只要保证序列低阶矩平稳(二阶),就能保证序列的主要性质近似稳定。

两者关系:
  • 一般关系:严平稳条件比宽平稳条件苛刻,通常情况下,严平稳(低阶矩存在)能推出宽平稳成立,而宽平稳序列不能反推严平稳成立。
  • 特例:不存在低阶矩的严平稳序列不满足宽平稳条件,例如服从柯西分布的严平稳序列就不是宽平稳序列。当序列服从多元正态分布时,宽平稳可以推出严平稳。


22.如何进行平稳性检验:
胖胖小龟宝】:(原帖:
https://bbs.pinggu.org/thread-3342817-1-1.html

       检查序列平稳性的标准方法是单位根检验。有6种单位根检验方法:ADF检验、DFGLS检验、PP检验、KPSS检验、ERS检验和NP检验,本节将介绍DF检验、ADF检验。ADF检验和PP检验方法出现的比较早,在实际应用中较为常见,但是,由于这2种方法均需要对被检验序列作可能包含常数项和趋势变量项的假设,因此,应用起来带有一定的不便;其它几种方法克服了前2种方法带来的不便,在剔除原序列趋势的基础上,构造统计量检验序列是否存在单位根,应用起来较为方便。ADF检验是在Dickey-Fuller检验(DF检验)基础上发展而来的。因为DF检验只有当序列为AR(1)时才有效。如果序列存在高阶滞后相关,这就违背了扰动项是独立同分布的假设。在这种情况下,可以使用增广的DF检验方法(augmented Dickey-Fuller test )来检验含有高阶序列相关的序列的单位根。

检验步骤(一般进行ADF检验要分3步):
1) 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳;
2 )对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换;
3 )二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了!

tips:
在进行ADF检验时,必须注意以下两个实际问题:
(1)必须为回归定义合理的滞后阶数,通常采用AIC准则来确定给定时间序列模型的滞后阶数。在实际应用中,还需要兼顾其他的因素,如系统的稳定性、模型的拟合优度等。
(2)可以选择常数和线性时间趋势,选择哪种形式很重要,因为检验显著性水平的 t 统计量在原假设下的渐近分布依赖于关于这些项的定义。


23.如果序列平稳了,那怎么看定阶啊?
胖胖小龟宝】:(原帖:
https://bbs.pinggu.org/thread-2601102-1-1.html
AR模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾;
MA模型:自相关系数截尾,偏自相关函数拖尾;
ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
P Q主要看从第几期开始快速收敛。

24.什么是协整分析?
阿室】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-1170038-1-1.html
通过了协整检验,说明变量之间存在着长期稳定的均衡关系,其方程回归残差是平稳的。因此可以在此基础上直接对原方程进行回归,此时的回归结果是较精确的。

25.做协整的条件是什么?Eviews里怎么做?

阿室】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-1170038-1-1.html
       协整的要求或前提是同阶单整,但也有如下的宽限说法:如果变量个数多于两个,即解释变量个数多于一个,被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时,则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量,则两个变量的单整阶数应该相同。
      也就是说,单整阶数不同的两个或以上的非平稳序列如果一起进行协整检验,必然有某些低阶单整的,即波动相对高阶序列的波动甚微弱(有可能波动幅度也不同)的序列,对协整结果的影响不大,因此包不包含的重要性不大。而相对处于最高阶序列,由于其波动较大,对回归残差的平稳性带来极大的影响,所以如果协整是包含有某些高阶单整序列的话(但如果所有变量都是阶数相同的高阶,此时也被称作同阶单整,这样的话另当别论),一定不能将其纳入协整检验。
binstdio】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-80093-1-1.html
      选定你要检验的series as group ,然后view/conintergration test...

26.何为格兰杰因果检验?
阿室】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-1170038-1-1.html
       介绍一下因果检验的含义:这里的因果关系是从统计角度而言的,即是通过概率或者分布函数的角度体现出来的:在所有其它事件的发生情况固定不变的条件下,如果一个事件X的发生与不发生对于另一个事件Y的发生的概率(如果通过事件定义了随机变量那么也可以说分布函数)有影响,并且这两个事件在时间上又有先后顺序(A前B后),那么我们便可以说X是Y的原因。考虑最简单的形式,Granger检验是运用F-统计量来检验X的滞后值是否显著影响Y(在统计的意义下,且已经综合考虑了Y的滞后值;如果影响不显著,那么称X不是Y的“Granger原因”(Granger cause);如果影响显著,那么称X是Y的“Granger原因”。同样,这也可以用于检验Y是X的“原因”,检验Y的滞后值是否影响X(已经考虑了X的滞后对X自身的影响)。

27.如何做格兰杰因果检验?

lovenana】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-299265-1-1.html
       先做单位根检验,如果平稳可直接做格兰杰,如果不平稳,做差分后在将两序列做单位根,如果同阶单整,做最小二成估计,将残差存为新序列再做单位根,如果平稳可将差分后序列做格兰杰。如果不平稳则不可做格兰杰。如果不同阶单整,则将其中一个再做差分,新序列就成同阶单整。 格兰杰检验的滞后需要用VAR检验计算,根据AIC或SC选择合适的滞后阶。
wangzhifeiabc】:
       在菜单栏里的quick-group statistic-granger causality test  然后会出现series list   在此输入你要检验的变量后点击ok进入lag specification画面,选择适当的滞后长度,点击ok则有结果了。 p值小于0.05就是有因果关系。

28.只有对平稳序列才能建立VAR模型吗?
zhoufan010】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-556038-1-1.html
  • 只有平稳才能建VAR模型,但有特例,就是涉及到一些变量是如增长率,由于种种原因,如数据太少,或其他原因,ADF检验没通过,但也可以算作平稳,视情况而定。
  • 差分后的变量建立的模型,其经济含义只能是差分后的,比如GDP你就只能说是GDP增长或增长率与其他变量的关系。
  • 非要建立原始变量(GDP)的VAR模型的话,应该建立误差修正的向量自回归模型,要求协整。


29.怎么做VAR?
第七滴血】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-556038-1-1.html

    第一步:不问序列如何均可建立初步的VAR模型(建立过程中数据可能前平稳序列,也可能是部分平稳,还可能是没协整关系的同阶不平稳序列,也可能是不同阶的不平稳序列,滞后阶数任意指定。所有序列一般视为内生向量),

    第二步:在建立的初步VAR后进行

    1 滞后阶数检验,以确定最终模型的滞后阶数

    2 在滞后阶数确定后进行因果关系检验,以确定哪些序列为外生变量

    至此重新构建VAR模型(此时滞后阶数已定,内外生变量已定),再进行AR根图表分析,

      如单位根均小于1,VAR构建完成可进行脉冲及方差分解

      如单位根有大于1的,考虑对原始序进行降阶处理(一阶单整序列处理方法:差分或取对数,二阶单整序列:理论上可以差分与取对数同时进行,但由于序列失去了经济含义,应放弃此处理,可考虑序列的趋势分解,如分解后仍然不能满足要求,可以罢工,不建立任何模型,休息或是打砸了电脑),处理过后对新的序列(包括最初的哪些平稳序列)不断重复第一步与第二步,直至满足稳定性为止

    第三步,建立最终的VAR后,可考虑SVAR模型。如果变量不仅存在滞后影响,还存在同期影响关系,则建立VAR模型不太合适,这种情况下需要进行结构分析。


30.VAR VS VEC?

第七滴血】:(原帖:https://bbs.pinggu.org/thread-556038-1-1.html
VAR与VEC关系是:VEC是有协整约束(即有长期稳定关系)的VAR模型,多用于具有协整关系的非平稳时间序列建模。




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auirzxp 学生认证  发表于 2015-5-21 06:59:12 |只看作者 |坛友微信交流群

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auirzxp 发表于 2015-5-21 06:59
这速度真快!

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gaojianwqjk 发表于 2015-5-21 07:15:16 |只看作者 |坛友微信交流群

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lichen8083 发表于 2015-5-21 07:36:32 |只看作者 |坛友微信交流群

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强,楼主

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niceaihua 在职认证  发表于 2015-5-21 08:48:15 |只看作者 |坛友微信交流群

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归纳的真不错啊

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8
statax 发表于 2015-5-21 10:14:42 |只看作者 |坛友微信交流群

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时间序列操作,很全面

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日新少年 学生认证  发表于 2015-5-21 10:21:00 |只看作者 |坛友微信交流群

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xiexielouzhufenx

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ydb8848 发表于 2015-5-21 10:26:57 |只看作者 |坛友微信交流群

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多谢分享。。。。呵呵。。

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