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Eviews5.0上机步骤

Eviews5.0基本操作一、启动软件包 ( 双击“Eviews ”,进入Eviews 主页)二、建立工作文件点击file →new →workfile,在弹出的对话框中有三个选项区:(1)workfile structure type(工作文件结构类型)(2)data specification(日期设定)(3)name (名)workfile structure type 选项区中有3种:unstructured/undataed(非结构/非日期)、data-regular frequency(日期-规则频率)、balanced panel(平衡面板),其中默认状态是data-regular frequency 。

在默认状态data-regular frequency 下,右上角选项区data specification 中有年度的、半年度的、季度的等8中选择。

注意:输入季度、月度、周度数据时,在年度后要相应家Q 、M 、W 和数字。

比如数据范围是1990年1月到2007年12月,应输入1990M1和2007M12。

如果选择unstructured/undataed ,则右上角会变成data range 选择区,其中输入样本容量。

如果选择balanced panel ,右上角变成panel specification 选择框,其中有4个选择框,分别要求输入频率、开始期、终止期、个体个数(面板数据中所包含的个体个数)。

相应设定完成之后点击OK 键。

出现“Workfile 对话框(子窗口)”中已有两个变量: c-----常数项resid----模型将产生的残差项三、输入(编辑)数据:法1:在命令框键入:“data y x ”( 一元)或“data y 1x 2x …”(多元)/回车;出现数据编辑框,按顺序键入数据/存盘(或最小化)。

法2:用鼠标单击“Quick ”,在出现的下拉菜单中单击“EMPTY GROUP , 输入数据,默认的变量名是SER01、SER02等等。

输入完毕,关闭GROUP 窗口,回到Workfile 窗口,对变量点击右键选rename 可以对变量名重命名如y 、x ;双击变量名可以浏览相应数据。

注:存盘时,点“File/save ”,删除原文件名,输入文件名/ok 。

注:读取文件 点“File/open ”,选文件名/ok 。

注:如数据资料已经作为Eviews 的永久工作文件存盘,则二、三步省去,用File/open 命令打开文件即可。

四、作图单击“Quick/Graph/line graph ”输入y x →ok五、计算描述统计量1、点击“Quick/Group statistics/Descriptive statistics/Common Sample ;2、键入y x (或y 1x 2x )/ok 。

第一章 简单线性回归模型;第二章 多元线性回归模型一、回归分析(用OLS 估计未知参数)法1:点击“Quick/Estimate Equation ”;2、在出现的估计对话框中,键入y c x/ok 法2、在命令框键入ls y c x 或ls y c 1x 2x /回车。

注:在Equation 框中,点击Resids,可以出现Residual 、Actual 、Fitted 的图形。

二、预测:1、在Equation 框中,点击“Forecast ”,得对话框。

对话框主要有Forecast name(预测值序列名S .E .(预测值标准差)得样本期内被解释变量的拟合值YF (拟合值与实际值的对比图、表)。

注:如果要浏览预测值YF 、实际值Y ,预测值的标准差se 和残差resid ,在命令行键入:“Show Y YF se Resid ”.2、外推预测(如原资料为1978-1998,外推到1978-2000年)键入:expand 1978 2000/回车 (range 扩大)键入:smpl 1978 2000/回车 (sample 扩大)键入:data x /回车, 输入x 的1999、2000年资料/最小化在Equation 框中,点击“Forecast ”如1所示输入预测序列名YF 和预测值标准差se →ok,返回workfile 窗口,双击变量yf 可以看到1999年和2000年的预测值。

附:如何建立一个新序列:例:210X Y ββ+=,键入 genr x x x *2=(或Z=x x *)/回车;LS y c x2/回车例: X LnY 21ββ+=,键入 genr lny=log(Y)/ 回车;键入 Ls lny c x/回车 如何生成残差序列e1:键入genr e1=resid多重共线性计算相关系数矩阵点击“quick/group statistics/correlation/1x 2x /ok (如P90表4.5.3)异方差性一、图形分析法的计算机实现1、估计回归方程 键入 Ls y c x /回车2、生成残差平方2i e 序列,键入genr e2=resid*resid (或先键入 genr e1=resid ;再键入 genr e2=e1^2;);在Equation 框中,点击 resid ;3、作散点图:键入 scat e2 x/回车;(或点击Quick/Graph/Scatter 键入e2 x ,ok)二、解析分析法 注:Eviews5.0只能对unstructured workfile 的变量进行排序,对其他类型的数据不能排序。

所以对时间序列数据不能进行Goldfeld-Quandt(戈德菲尔德-匡特)检验。

1、残差回归检验(Glejser 检验)的计算机实现:1)、拟合回归模型:键入 Ls y c x(或Ls y c 1x )2 x ;在Equation 框中点击resid (保存残差)2)、计算resid 的绝对值: 键入 genr e=abs(resid)3)生成变量hX :键入 genr XH=X^h(h 可以取1、1/2、–1、┄)。

如 genr X1= X^1 genr X2= X^1/2 genr X3= 1/X做resid 的绝对值与hX 的回归模型,检验回归系数和拟合优度。

如P108例: 键入 Ls e x1/回车;得2R 、t 、F 值键入 Ls e x2/回车;得2R 、t 、F 值根据2R 、t 、F 值作出判断。

2、Breusch-Pagan 检验 1)、Ls y c 2x k x x 3 (n e t ∑=22ˆσ=)2)、保存resid :点击 resid genr e2=resid*reid genr P=e2/2ˆσ3)、取全部或部分X (如),,632X X X 构造辅助回归函数genr z1=x2 genr z2=x2 genr z3=x64)、Ls P c 1z 2z 3z /回车5)、计算ESS(=∑∑--22i i e y y )()输入 Sum n dep D S --)(*)..(12squared ESS resid =(必须键入相应的数据)3、White 检验设 t t t t X X Y μβββ+++=332211)、Ls y c 2x 3x /回车;2)、点击 View/residual test/ white heteroskedasticity( cross terms)Test 直接给出了相关的统计量(F-statistic 和Obs*R-squared ),原假设是序列无异方差,如果统计量的值很小,相应的p 值大于5%,则接受原假设。

4、ARCH 检验法1:(软件本有的功能)1)、Ls y c 1x p x x 2/回车2)、点击 View/residual test/ ARCH LM TEST /回车3)、在对话框中输入滞后期P ,Lags P (P=1,2,3,或更长)/ 回车4)、与White 检验相同,ARCH Test 直接给出了相关的统计量,原假设是序列无异方差,如果统计量的值很小,相应的p 值大于5%,则接受原假设。

F-statistic 0.044130 Probability 0.836108Obs*R-squared 0.049195 Probability 0.824471法2:(自己计算)1)、Ls y c 1x p x x 2(点击 resid (保存));2)、genr e2=resid^23)、Ls e2 c e2(-1) e2(-2) ……/回车;4)、计算2)(R P n -三、异方差性的修正1、加权最小二乘法 例如:设权数21eW = LS Y C X (点击 resid (保存));genr e2=resid^2 genr W=1/e2键入 ls(w=w) Y C X ,回车2、对原模型变换的方法(和(一)类似)3、模型的对数变换genr LnY=Ln(Y) genr LnX=Ln(X)LS LnY C LnX自相关性一、绘制t e 和1-t e 的相关图法1:在Equation 框中点击 resid (保存残差);键入:scat resid resid(-1) /回车;(或graph e e(-1)/ok )。

法2:在Equation 框中点击 resid (保存残差);genr e=resid ;点击“Quick/Graph/scatter ”,在出现的对话框上,键入 e e(-1)/ok 。

二、DW 检验1)、在Equation 输出框中,记下Watson Durbin - stat ;2)、查DW 表确定临界值u L d d ,;3)、作出判断。

*三、Q 检验点击 View/Residual Tests/Correlogram-Q-statistics Logs p出现的结果中,含以下内容Autocorrelation Partial Correlation AC PACQ-Stad Prob .|******|二、广义差分法(ρ已知) (一)genr Y1=Y-ρ)1(-Y ;genr X1=X-ρ)1(-X ;LS Y1 C X1(二)ρ未知 Ls y c x ;记下DW=d,;计算21ˆd -=ρ。

其余同上。

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