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,CO2
的输出浓度与天然气的输入
速率有关。
现在以中心化后的天然气输
入速率为输入序列,建立
的输出百分
浓度模型。
输入/输出序列时序图
输入序列
输出序列
一元分析
拟合输入序列
xt
0.1228
at
1
1.97607
1.37499
2
0.34336
3
拟合输出序列
53.90176
3.10703
1.34005
0.21274
4
多元分析
协相关图
拟合回归模型
模型结构
0-1
B-
3
B
t
B
模型口径
53.32256
0.5648
0.42573
0.29964
0.60057
拟合残差序列
偏自相关图
残差拟合模型
1
2
1.53B
0.64
比较
一元
模型
53.9
3.1B
1.3B
0.2B
AIC=196.3
SBC=211.1
多元
2
0.54
0.38
0.52
53.26
0.55
AIC=8.3
SBC=34.0
拟合模型
ARIMAX模型拟合效果图
6.2
假设条件
H
0
:
H1
检验统计量
1
Pr{
t
(n)
非平稳序列}
6.3
定义
通过检验特征根是在单位圆内还是单位圆上
(外),来检验序列的平稳性
方法
DF检验
ADF检验
PP检验
原假设:
序列非平稳
0:
备择假设:
序列平稳
时
(
)
ˆ
N
(0,1)
时
ˆ1
渐近
⏹
S
(1
)
(ˆ1
DF统计量
ˆ1
W
(r
)dW
ˆ
)W
)
dr
极限
0
DF检验的等价表达
等价假设
H1:
其中:
ˆ
ˆ
DF检验的三种类型
第一种类型
1xt
第二种类型
第三种类型
t
例6.2
对1978年-2002年中国农村居民家庭人
均纯收入对数序列{ln
}和生活消费支出
对数序列{ln
}
进行检验
例6.2
时序图
输入序列的DF检验
输出序列的DF检验
DF检验只适用于AR
(1)过程的平稳性检
验
。
为了使检验能适用于AR(p)过程的
平稳性检验,人们对检验进行了一定的
修正,得到增广检验(Augmented
Dickey-Fuller),简记为ADF检验
ADF检验的原理
若AR(p)序列有单位根存在,则自回归系
数之和恰好等于1
p
1
1
ADF检验的三种类型
pxt
例6.2续
均纯收入对数差分后序列
ln
和生活消
费支出对数差分后序列
进行检验
序列的ADF检验
ADF检验主要适用于方差齐性场合,它对
于异方差序列的平稳性检验效果不佳
Phillips和
Perron于1988年对ADF检验进
行了非参数修正,提出了PP检验统计量。
PP检验统计量适用于异方差场合的平稳
性检验,且服从相应的ADF检验统计量的
极限分布
Z
2
Sl2
(1
2)(
)Tˆ
xT
PP检验统计量
T
2
(1)
(2)
ˆ
w
(l
ˆ
Sl
ˆt2
2T
l
T
j
j
(3)
xt
1T
T
和生活
消费支出对数差分后序列
进行PP
检验
序列的pp检验
序列的PP检验
二阶差分后序列的PP检验
6.4
单整的概念
如果序列平稳,说明序列不存在单位根,这
时称序列为零阶单整序列,简记为
~
I
(0)
假如原序列一阶差分后平稳,说明序列存在
一个单位根,这时称序列为一阶单整序列,
简记为
(1)
假如原序列至少需要进行d阶差分才能实现
平稳,说明原序列存在d个单位根,这时称
原序列为阶单整序列,简记为xt
(d
单整的性质
若xt
(0)
,对任意非零实数a,b,有
a
bxt
若xt
,yt
对任意非零实数a,b,有
z
axt
byt
(c)
(k
k
max[
d
c]
tititxy0
协整的概念
假
定
自
变
量
序
列
为
{x1},,{xk
,
响
应
量
序列为
{
},构造回归模型
k
回
归
残
差
平
稳
我
们
称
应
}与
之
间
具
有
协整关系。
协整检验
多元非平稳序列之间不存在协整关
系
H
),
多元非平稳序列之间存在协整关
检验步骤
建立响应序列与输入序列之间的回归模型
对回归残差序列进行平稳性检验
均纯收入对数序列
ln{
对数序列
}进行EG检验。
构造回归模型
一元线性模型
估计方法
最小二乘估计
拟合模型口径
y
0.96832
残差序列单位根检验
我们可以以91.55%(1-0.0845)的把握断定残差
序列平稳且具有一阶自相关性
最终拟合模型
0.96821
i.i.d
vt
(0,0.000893
0.83713
误差修正模型(Error
Correction
Model)
简称为ECM,最初由Hendry和Anderson
于1977年提出,它常常作为协整回归模
型的补充模型出现
协整模型度量序列之间的长期均衡关系,
而ECM模型则解释序列的短期波动关系
短期影响因素分析
的
当
期
波
动
yt
主
要
会
受
到
三
方
面短期波动的影响
输入序列的当期波动
xt
上一期的误差
ECM
纯随机波动
xt
xt
和生活消费支出
构造ECM模型
拟合长期协整关系
拟合短期波动(ECM模型)
0.9579
0.1537
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- 时间 序列 分析