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文档简介
附件1中北大学经济与管理学院实验报告课程名称 计量经济学 学号 09090242X48 学生姓名 崔雁斌 辅导教师 王永琴 系别经济与管理系实验室名称综合实验室实验时间1实验名称时间序列的平稳性、单整和协整检验2. 实验目的掌握单位根检验、单整和协整检验3. 实验内容教材例2.6.2曾给出了1978-2006年中国居民消费价格指数CPI(1990=100)。(1) 作出时间序列CPI样本相关图,并通过图形判断该时间序列的平稳性。(2) 对CPI序列进行单位根检验,以进一步明确它的平稳性。(3) 检验CPI的单整性。表2.6.3 中国居民总量消费支出与收入资料单位:亿元年份GDPCONSCPITAXGDPCXY19783605.61759.146.21519.287802.56678.83806.719794092.62011.547.07537.828694.27551.64273.219804592.92331.250.62571.709073.77944.24605.519815008.82627.951.90629.899651.88438.05063.919825590.02902.952.95700.0210557.39235.25482.419836216.23231.154.00775.5911510.810074.65983.219847362.73742.055.47947.3513272.811565.06745.719859076.74687.460.652040.7914966.811601.77729.2198610508.55302.164.572090.3716273.713036.58210.9198712277.46126.169.302140.3617716.314627.78840.0198815388.67868.182.302390.4718698.715794.09560.5198917311.38812.697.002727.4017847.415035.59085.5199019347.89450.9100.002821.8619347.816525.99450.9199122577.410730.6103.422990.1721830.918939.610375.8199227565.213000.1110.033296.9125053.022056.511815.3199336938.116412.1126.204255.3029269.125897.313004.7199450217.421844.2156.655126.8832056.228783.413944.2199563216.928369.7183.416038.0434467.531175.415467.9199674163.633955.9198.666909.8237331.933853.717092.5199781658.536921.5204.218234.0439988.535956.218080.6199886531.639229.3202.599262.8042713.138140.919364.1199991125.041920.4199.7210682.5845625.840277.020989.3200098749.045854.6200.5512581.5149238.042964.622863.92001108972.449213.2201.9415301.3853962.546385.424370.12002120350.352571.3200.3217636.4560078.051274.026243.22003136398.856834.4202.7320017.3167282.257408.128035.02004160280.463833.5210.6324165.6876096.364623.130306.22005188692.171217.5214.4228778.5488002.174580.433214.42006221170.580120.5217.6534809.72101616.385623.136811.2(1) 作出时间序列CPI样本相关图,并通过图形判断该时间序列的平稳性。(2) 对CPI序列进行单位根检验,以进一步明确它的平稳性。(3) 检验CPI的单整性。下表给出了19782007年中国货物进出口额的自然对数序列。年份LXLM年份LXLM19784.57994.690419936.82156.946619794.91715.054319947.09857.052819805.19965.299319957.30517.186019815.39415.394519967.32027.235819825.40815.262219977.51097.261019835.40405.365519987.51597.245919845.56615.613519997.57527.412819855.61136.046220007.82087.719119865.73466.061720017.88657.797919875.97746.068720028.08837.990119886.16376.314820038.38538.325519896.26426.382520048.68838.632719906.43126.279520058.93858.794719916.57806.458220069.17888.976519926.74456.692020079.40749.1653观察中国货物进出口数据发现两者间有很强的同步性,犹豫中国的加工贸易占总贸易量的一半左右,一种观点认为中国的货物进口很大程度上受货物出口波动的影响。(1) 对LX与LM序列进行单位检验,检验它们的平稳性。(2) 检验LX与LM的单整性。(3) 检验LX与LM的协整性4. 实验原理单位根检验,单整和协整平稳性的单根检验:1:DF检验:随机游走序列 Xt=X(t-1)+ut 是非平稳的,其中ut是白噪声,而该序列可看成是随机模型Xt=pX(t-1)+ut 中参数p=1时的情形。也就是说,对随机模型作回归,如果确实发现p=1,则称随机变量Xt有一个单位根。2. 如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的,就称原序列是1阶单整序列,记为I(1).一般地,如果一个时间序列经过d次差分后变成平稳序列,则称d阶单整序列,记为I(d)3. 如果两个变量都是单整变量,只有当它们的单整阶相同时,才可能协整;如果它们的单整阶不相同,就不可能协整。4. 三个以上的变量,如果具有不同的单整阶数,有可能经过线性组合构成低阶单整变量。5. 实验过程及步骤(1)为了分析CPI序列的平稳性,第一步是要作出序列的时序图,先简单直观地分析其平稳性。首先构造时间趋势项,选择QuickGenerate Series,在弹出的窗口中输入t=trend,得到时间趋势项t。然后在工作窗口中同时选择cpi与t两项,分别选择QuickGraphLine graph与QuickGraphscatter两项,构造出序列的折线时序图(图1.1)与散点时序图(图1.2)。 图1.1 图1.2 从图中可以看出CPI序列带有明显的趋势性,故可以初步判定其为非平稳的。为了进一步判定其平稳性,需要作出其样本相关图。在Eviews软件中,选择QuickSeries StatisticsCorrelogram,在出现的Series Name窗口中输入“CPI”,在新出现的Correlogram Spe。窗口中的Correlogram of 栏内选择Level,在Lag Specification栏内输入“15”,点击OK,得如图1.3所示的样本自相关图。图1.3 图形显示CPI的样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形,而且每一滞后期的Q统计量都超过了对应滞后期的显著性水平为5%的临界值,可见都拒绝了序列平稳性的假定。因此,认为CPI序列是非平稳的。(2)而为了进一步明确判定出序列的平稳性,还需要对序列进行单位根检验。首先选择QuickSeries StatisticsUnit root test,在出现的Series Name窗口中输入序列名“CPI”,点击OK按钮,在新出现的Unit Root Test窗口中的Test Type栏内,选择Augmented Dickey-Fuller,在Maximum栏中填入3。在Test for unit root in栏内选择Level,在Include in test equation栏内分别选择Trend and intercept、Intercept、None进行三种类型模型的尝试。首先选择Trend and intercept,建立模型1进行检验,得到图2.1的结果:图2.1由图2.1可知该检验模型适当的形式为: 模型通过了LM检验,可知模型残差项不存在自相关性,模型的设定是正确的。而的参数估计值的t统计量的值比ADF临界值表中各自的临界值大,不能拒绝序列存在单位根的假设。同时由于时间项的参数不显著,故需进一步检验模型2;得到模型2的结果如图2.2所示:图2.2模型的适当形式如下: 同样地,模型通过了LM检验,可知模型的设定是正确的。而的参数估计值的t统计量的值比ADF临界值表中各自的临界值大,不能拒绝序列存在单位根的假设。同时由于常数项的参数不显著,故需再进一步检验模型3;得到模型3的结果如图2.3所示:图2.3模型的适当形式如下: 而模型3也通过了LM检验,而其而的参数估计值的t统计量的值比ADF临界值表中各自的临界值大,同样不能拒绝序列存在单位根的假设。可见,在5%的显著性水平下,这三个检验模型均不拒绝CPI序列具有单位根的假设,再次表明CPI是非平稳时间序列。 (3)CPI是非平稳的,将它经过一阶差分后再次检验其平稳性。在Eviews软件中,选择QuickSeries StatisticsUnit root test,在出现的Series Name窗口中输入序列名“CPI”,点击OK按钮,在新出现的Unit Root Test窗口中的Test Type栏内,选择Augmented Dickey-Fuller,在Test for unit root in栏内选择1st difference,在Include in test equation栏内分别选择Trend and intercept、Intercept、None进行三种类型模型的尝试。经过尝试,只含截距项的检验模型具有如下适当的形式 模型通过了LM检验,可知模型的设定是正确的。且在5%的显著性水平下,该模型拒绝存在单位根的假设,因此一阶差分序列是平稳序列,故原CPI时间序列是一阶单整序列。6实验结论及心得判断该时间序列的平稳性由图可知CPI数据是非平稳的对CPI序列进行单位根检验CPI是非平
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