第四章4统计量的计算解析
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原假设:
H0 :
2
2 0
对于方差是否等于给定值的检验中,输出结果给出了 2 样本方差的值、方差比统计量(Variance Ratio),即 统计量(Chi-Square Test,卡方检验)的值以及相应 概率值。 2 统计量定义如下:
2
第三个选项是“Stats by Classification”(分类统计量), 把指定序列按不同的属性种类(以一个序列或一组序列表示) 划分为几个子序列,然后分别计算子序列的描述统计量。
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分类统计量
Statistics:输出统计量的种类,包括均值(Mean)、求和 (Sum)、中位数(Median)、极大值(Maximum)、极小值 (Minimum)、标准差(Std. Dev.)、偏度(Skewness)、峰 度(Kurtosis)、无观测值个数(# of NAs)、观测值个数 (Obs)。 Series/Group for Classify:分类的序列或序列组,填入 用于分类的一个序列或一组序列,这些序列可以把指定 序列划分为不同的组或子序列。
n-m 2 1 2 2 JB S ( K 3) ~ X(2) 6 4
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其中,n为样本个数,m为产生样本序列时用到的估计 系数的个数,S为偏度值,K为峰度值。 由于正态分布的偏度S=0,峰度K=3,所以 JB 统计量 是用来衡量偏度和峰度偏离0和3的程度。 根据Eviews给出的拒绝零假设犯第一类错误的概率可 以判断是否拒绝零假设,这个概率值是检验的相伴概 率,简称为P值。 P值指JB统计量取值大于样本计算的JB值的概率。以 检验水平5%为例,如果这个概率大于0.05,说明JB值 落在了原假设的接受域,应该接受原假设;如果这个 概率小于0.05,说明JB值落在了原假设的拒绝域,应 该拒绝原假设。
均值检验
原假设:
H 0 : 0
对于均值检验,如果标准差已知,可在右侧“Enter s.d. if”文本框中输入标准差的值。
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输出结果 for 均值检验
对均值是否等于某一给定值 的检验中,输出结果给 出了样本均值、样本标准差的值,并给出了相应的t统 计量的值及相应概率值。T统计量的定义为:
以升序方式给出了指定序列在不同区间内观测值计数 (Count)、百分比计数(百分数,Percentages)、累计计 数(Cumulatives Count)及累积百分比计数。 NA Handling:选择是否把缺值的项作为一类 # of value:表示当分组序列内观测值的个数大于指 定数目时,进行分组统计(100个观测值)。 Avg. count:表示当分组序列内观测值的个数小于指 定数目时,原分组合并(2个观测值)。 Max # of bins:序列的最大分组数(5组)。
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原假设:
H 0 : m m0
对于中位数是否等于给定值的检验中,输出结果给出 了样本计算的中位数、符号检验、威尔科克逊符号秩 检验(Wilcoxon signed-ranks test)、范德瓦尔登检 验(Van DerWaerden test)的结果及其对应的概率值。 若概率值小于给定的检验水平,则拒绝原假设,反之 接受原假设。
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图最下方是JB(Jarque-Bera)统计量及其相应的概率 (Probability)。JB统计量用来检验序列观测值是否服从 正态分布,该检验的零假设为样本服从正态分布。在零假设 下,JB统计量服从χ2(2)分布。 例中JB=1.44,所对应的概率为0.486,所以接受原假设(变 量X服从正态分布,或者JB统计量服从卡方分布)
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输出结果
输出结果最左边的Value:按照升序排列的观测值的 分组区间 Count:该区间内观测值出现的次数 Percent:该次数占总观测值个数的百分比 Cum. %:累计百分比
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操作练习4.4.2
1.
2.
打开工作文件“某地区气温和绝对湿度月平均值”, 序列T和H分别表示某地区1997年1月至2000年12月 的气温和绝对湿度的月平均值序列。 对序列“H”建立单维度统计表,满足条件:序列的 最大分组数为10组,其他条件默认,并作出解释。 将结果固化,命名为“Table01”.
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第4章 Part4 统计量的计算
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一、序列窗口下的描述性统计量
1. 在序列(Series)对象窗口下选择工具栏中的“View”| “Descriptive Statistics and test”(描述性统计量及检 验)选项,将出现4个选项。 第一个选项是“Histogram and Stats”(直方图和统计量), 能显示序列对象的直方图和描述性统计量的值。 直方图反应序列值在各区间的分布频率,直方图右边的框里 列出了根据当前样本值测算得到描述统计量值。
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S=0
S>0
S<0
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“KurtLeabharlann sis”表示峰度,用来衡量序列分布的凸起状况,其计 算公式为
正态分布的K值为3,当K >3时,序列对象的分布凸起程度大 于正态分布的凸起程度;当K <3时,序列对象的分布凸起程 度要比正态分布小。例如上图中的峰度为1.89<3,余额宝二 月年化收益率的分布凸起程度比正态分布小。
组间平方和SSB与组内平方和SSW
SSB N j ( x j x) 2
j 1 K
SSW ( xij x j ) 2
j 1 i 1
K
Nj
F统计量定义为:
SSB/(k 1) F SSW /(T K )
在原假设(各组数据都服从同一均值、同一方差的相 互独立的正态分布)成立条件下F统计量服从自由度为 (K-1,T-K)的分布。
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请打开工作文件“上证综指”,进行以下检验。 1. 序列“clsindex”的中位数为3000 2. 序列“retindex”的中位数为0.1
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2.分组齐性检验
选择“View”|“Tests for Descriptive Stats” | “Equality Tests by Classification”选项后弹出如下图所 示的对话框,
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一、序列窗口下的描述性统计量
以工作文件“余额宝二月收益”中序列对象“annreturn”为例 来进行说明: “Mean”表示均值,即序列对象观测值的平均值; “Median”表示中位数,即从小到大排列的序列对象观测值的中 间值,是对序列分布中心的一个大致估计; “Maximum”表示最大值,是该序列观测值中的最大值 “Minimum”表示最小值,是该序列观测值中的最小值;
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2.1 组间均值相等检验
组间均值相等检验采用的是单因素、两个个体的方差 分析法(ANOVA),其基本思想是,如果不同组有 相同的均值,那么不同组样本均值的差异与每个组内 观测值对均值的差异应当是相同的。输出结果给出了F 统计量的值及其相对的自由度与概率值。
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一、序列窗口下的描述性统计量
“Std.Dev”表示标准差,用来衡量序列观测值的离散程度, 其计算公式为
其中,σ为标准差,N为样本观测值个数,xi是样本观测值, x 为样本均值。
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一、序列窗口下的描述性统计量
“Skewness”表示偏度,用来衡量观测值分布偏离均值的状况, 其计算公式为
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二、序列窗口下描述性统计量的检验
选择“View”/“Descriptive Statistics & Test”/ 将出现两个下拉选项:Simple Hypothesis Test(简 单假设检验)和Equality Test of Classification(分 组齐性检验)。
其中 是样本标准差。当S=0时,序列的分布是对称的,如 正态分布;当S >0时,序列分布为右偏;当S <0时,序列分 布为左偏。例如上图fdi中的偏度为-0.034<0,所以余额宝 二月年化收益率的分布是不对称的,为左偏分布形态。
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正态分布的偏度为0,两侧尾部长度 对称。 S>0称分布具有正偏离(右偏),此时 数据位于均值右边的比位于左边的少, 直观表现为右边的尾部相对于与左边 的尾部要长,因为有少数变量值很大, 使曲线右侧尾部拖得很长; S<0称分布具有负偏离(左偏),此时 数据位于均值左边的比位于右边的少, 直观表现为左边的尾部相对于与右边 的尾部要长,因为有少数变量值很小, 使曲线左侧尾部拖得很长。
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1. 简单假设检验
点击“Simple Hypothesis Tests”选项后弹出如下图 所示的对话框。 在左侧文本框中输入待检验的数值,Eviews提供了对 均值、方差、中位数3个统计量是否等于某个给定值的 检验。 然后单击“OK”按钮即可得到输出结果。
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2. 分组齐性检验
此选项可对指定序列分组后的不同组的子序列的描述 统计量是否相等进行检验,包括均值、方差、中位数 相等3种检验。 Series/Group for Classify:用于分类的一个序列或 一组序列 Test Equality of(检验相等):要进行检验的统计量 NA Handling:缺值项处理,将缺值的样本归为特定 一类 Group into bins if:可以限定分类后子项目的数目。