楼主: peyzf
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[回归分析求助] 弱问Probit logit model [推广有奖]

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sungmoo 发表于 2009-8-10 22:56:58
peyzf 发表于 2009-8-10 21:19 我可以用mfx给出每一个变量的边际值,即先回归logit ,再用mfx命令。那么,这里得到的边际影响系数的显著性是否会发生改变,还是直接继承logit系数的显著性
检验统计量z与P>|z|保持不变。

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sungmoo 发表于 2009-8-10 23:02:19
peyzf 发表于 2009-8-10 21:41 mfx适合于所有的变量吗?离散变量与连续变量在模型中(logti probit logistic)的解释肯定不一样。这样,mfx在求边际影响时,是否能够识别不同的变量类型?
OLS估计中,你认为哑元的系数有什么意义(包括能否识别问题),就可以相应地认为mfx的结果有什么意义(包括能否识别问题)。

换句话说,你怎么解释OLS估计中各种变量的系数的意义,就可以相应地怎么解释mfx的结果的意义。

reg:自变量变化一单位,因变量变化多少单位。

logit/probit+mfx:自变量变化一单位,概率P(y=1)变化多少单位。

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peyzf 发表于 2009-8-10 23:40:53
thanks
我现在需要运行数据。

所以更多的是涉及到操作层面。

当然,我会再仔细地阅读下相关的理论。。

嗯,明知道急于求成并非好事,但追求具有可操作性也不应受到更多 批评。

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sungmoo 发表于 2009-8-10 23:45:02
peyzf 发表于 2009-8-10 23:40 嗯,明知道急于求成并非好事,但追求具有可操作性也不应受到更多 批评。
http://www.pinggu.org/bbs/thread-96285-2-1.html

对stata输出结果的解释,以及为什么stata会输出某些结果,这些都与相关理论有关。

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peyzf 发表于 2009-8-10 23:46:47
谢谢sungmoo版竹。

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peyzf 发表于 2009-8-11 00:00:43
再问系数解读:og pseudolikelihood = -56.782594        Pseudo R2     = 0.0650

       
Robust
C309B       dF/dx   Std. Err.      z        P>z     x-bar  [    95% C.I.   ]
       
C306    4.92e-08   7.70e-08     0.62        0.534   5528.44  -1.0e-07  2.0e-07
C305B9   -.0145506   .0150402    -0.93        0.351   2.12593  -.044029  .014928
C305B8*  -.0152646   .0251352    -0.63        0.528   .477778  -.064529  .033999
C308B   -.0122125   .0054284    -1.97        0.049   5.99259  -.022852 -.001573
       
obs. P    .0592593
pred. P    .0499675  (at x-bar)
       
(*) dF/dx is for discrete change of dummy        variable from 0 to 1
z and P>z correspond to the test of        the underlying coefficient being 0

该回归为边际效应,即其它变量不变,某变量变化一单位对因变量取1的影响。


Logistic regression                Number of obs   =        270
                Wald chi2(4)    =        6.93
                Prob > chi2     =        0.1394
Log pseudolikelihood = -56.165575                Pseudo R2       =        0.0752

                       
Robust
C309B  Odds Ratio   Std. Err.        z        P>z     [95% Conf.        Interval]
                       
C306    1.000001   1.62e-06        0.84        0.399     .9999982        1.000005
C305B9    .6913505   .2336803        -1.09        0.275     .3564409        1.340939
C305B8    .8860458   .4698265        -0.23        0.820      .313405        2.504993
C308B    .7478485   .1142346        -1.90        0.057     .5543599        1.008871
                       
logistic回归中,应该如何解读。以C305B9为例???
.6913505

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peyzf 发表于 2009-8-11 11:51:48
进一步问Xi命令
xi:dprobit  C309B i.child i.family train province A106 C301A i.C30,robust

问题在于,我的 C30变量有四个取值,用Xi命令产生了三个虚拟变量,但在估算结果中,只有两个虚拟变量的回归值,另一个即 _IC30_4并没有进入结果栏??为何。

我考察了_IC30_4的样本比例,它只占到C30的 0.78  %,但也有31个观测值。是不是观察值数量较少,就被排除了??


另外,probit|logit 需要报告 观测值数量、正确预测百分比、对数似然值、伪R平方。


estat classification

Probit model for C309B

-------- True --------
Classified          D            ~D                Total
               
+              0             0                0
-             76          3669                3745
               
Total           76          3669                3745

Classified + if predicted Pr(D) >= .5
True D defined as C309B != 0
               
Sensitivity                     Pr( + D)        0.00%
Specificity                     Pr( -~D)        100.00%
Positive predictive value       Pr( D +)        .%
Negative predictive value       Pr(~D -)        97.97%
               
False + rate for true ~D        Pr( +~D)        0.00%
False - rate for true D         Pr( - D)        100.00%
False + rate for classified +   Pr(~D +)        .%
False - rate for classified -   Pr( D -)        2.03%
               
Correctly classified                97.97%


该表如何解读???

正确预测百分比是不是97.97%



by the way ,我已经阅读了manual和相关书籍。


期待解答。。。

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sungmoo 发表于 2009-8-11 16:30:07
peyzf 发表于 2009-8-11 00:00 该回归为边际效应,即其它变量不变,某变量变化一单位对因变量取1的影响
probit/logit y x1-xn
mfx

某变量x变化一单位,y=1的概率将变化多少。

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sungmoo 发表于 2009-8-11 17:14:39
peyzf 发表于 2009-8-11 11:51 问题在于,我的 C30变量有四个取值,用Xi命令产生了三个虚拟变量,但在估算结果中,只有两个虚拟变量的回归值,另一个即 _IC30_4并没有进入结果栏??为何
可否把数据列出来(一部分)?

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yanglj2008 发表于 2009-10-16 22:14:15
用probit指令 求出的bi 不是最後真正的係數 即使用 mfx 得出的結果也不是 因為probit 並不是dy/dx,至於答案是什麼 我也正求解中 是不是如 logit 得出的bi 要再用exp(bi) 指令去求解?

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