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存在异方差情况下,普通最小二乘估计量依然是无偏和有效的()

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在满足一系列基本假设的情况下,模型结构参数的最大似然估计量与普通最小二乘估计量是相同的 koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )。 当模型存在异方差时,加权最小二乘估计量具有() 加权最小二乘(W1s)估计量是( )估计量。 在多元经典线性回归模型中,参数的最小二乘估计量具、、,所以此时的最小二乘估计量又称BLUE估计量。 在给定经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。(    ) 当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具备( )。 ?当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具备 如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。 如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。 如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。   引入虚拟变量后,用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。( ) 当存在异方差时,使用普通最小二乘法得到的估计量是() 当存在异方差时,使用普通最小二乘法得到的估计量是() 如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量是( )。 如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量()。 加权最小二乘估计量具有()性质 最小二乘估计量的性质有哪些? 最小二乘估计量的统计性质有( ) 存在异方差时,普通最小二乘法通常会高估参数估计量的方差。
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