Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2014 в 14:33, контрольная работа
Требуется:
1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.
2. Рассчитать параметры модели.
3. Для характеристики модели определить:
- линейный коэффициент множественной корреляции;
- коэффициент детерминации;
- средние коэффициенты эластичности, бета и дельта коэффициенты.
По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (У) от среднегодовой ставки по кредитам (Х1), ставки по депозитам (Х2) и размера внутрибанковских расходов (Х3).
Требуется:
1. Осуществить выбор факторных
признаков для построения
2. Рассчитать параметры модели.
3. Для характеристики модели определить:
- линейный коэффициент
- коэффициент детерминации;
- средние коэффициенты
Дать их интерпретацию.
4. Осуществить оценку надежности уравнения регрессии.
5. Оценить с помощью t- критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии.
6. Построить точечный и
7. Отразить результаты расчетов на графике.
Решение:
Осуществим выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.
Статистические данные по всем переменным приведены в таблице 2.1. В этом примере n=10, m=3.
Отобразим промежуточные результаты при вычислении коэффициента корреляции.
Рассчитаем коэффициенты корреляции:
1.
Проведем корреляционный анализ.
Основой решения этих задач служит матрица коэффициентов парной корреляции.
Поскольку коэффициент парной корреляции
— симметричная мера связи, корреляционная
матрица записывается либо как верхняя
треугольная матрица, либо как нижняя
треугольная матрица. По диагонали
такой матрицы расположены
На основе корреляционной матрицы выявляют те факторные признаки, которые тесно коррелируют с результативным признаком, т. е. обращают внимание на элементы верхней строки матрицы корреляций. Затем сравнивают коэффициенты корреляции между факторными признаками, т. е. с коэффициентами корреляции их с результативным признаком. В анализ совместно включаются те факторные признаки, для которых их корреляция между собой слабее корреляции с результативным признаком.
Коэффициенты парной корреляции называются коэффициентами нулевого порядка. На их основе можно рассчитать коэффициенты частной корреляции первого порядка, когда элиминируется корреляция с одной переменной, а так же второго и третьего.
Рассчитаем коэффициенты
Для этого воспользуемся функцией «Сервис – анализ данных - корреляция».
Результаты расчетов отобразим в таблице:
Y |
X1 |
X2 |
X3 | |
Y |
1 |
|||
X1 |
0,865036826 |
1 |
||
X2 |
-0,732767669 |
-0,857471367 |
1 |
|
X3 |
-0,637827526 |
-0,846956614 |
0,803671983 |
1 |
Анализ результатов парной корреляции показывает, что зависимость переменная. Y имеет тесную связь с X1 и X2. Но видно, что переменные X тесно связаны друг с другом, что свидетельствует о наличии мультиколлениарности.
2. Выбор вида модели и оценка ее параметров.
Таким образом, в модель множественной зависимости могут быть включены два фактора – X1 и X2.
Уравнение может иметь вид:
Система нормальных уравнений для нахождения данных параметров имеет вид:
Составим таблицу первоначальных данных.
Y |
X1 |
X2 |
х1*у |
х1*х2 |
х1^2 |
x2*y |
x2^2 | |
1 |
61 |
33 |
176 |
2013 |
5808 |
1089 |
10736 |
30976 |
2 |
65 |
30 |
181 |
1950 |
5430 |
900 |
11765 |
32761 |
3 |
71 |
31 |
167 |
2201 |
5177 |
961 |
11857 |
27889 |
4 |
73 |
32 |
172 |
2336 |
5504 |
1024 |
12556 |
29584 |
5 |
81 |
55 |
162 |
4455 |
8910 |
3025 |
13122 |
26244 |
6 |
65 |
34 |
171 |
2210 |
5814 |
1156 |
11115 |
29241 |
7 |
95 |
63 |
166 |
5985 |
10458 |
3969 |
15770 |
27556 |
8 |
93 |
56 |
167 |
5208 |
9352 |
3136 |
15531 |
27889 |
9 |
86 |
77 |
152 |
6622 |
11704 |
5929 |
13072 |
23104 |
10 |
95 |
68 |
149 |
6460 |
10132 |
4624 |
14155 |
22201 |
сумма |
785 |
479 |
1663 |
39440 |
78289 |
25813 |
129679 |
277445 |
средн.значение |
78,5 |
47,9 |
166,3 |
3944 |
7828,9 |
2581,3 |
12967,9 |
27744,5 |
Решим данную систему уравнений по формулам Крамера:
1. Вычислим определитель:
10 |
479 |
1663 |
479 |
25813 |
78289 |
1663 |
78289 |
277445 |
∆=
∆=6745304>0
следовательно, система имеет одно решение.
2. Заменим первый столбец:
∆1=
785 |
479 |
1663 |
39440 |
25813 |
78289 |
129679 |
78289 |
277445 |
∆1=3362409660
а=∆1/∆=498,48
3. Заменим второй столбец:
∆2=
10 |
788 |
1663 |
479 |
39440 |
78289 |
1663 |
129679 |
2774456 |
∆2=3636711
В1=∆2/∆=0,54
4. Заменим третий столбец:
∆3=
10 |
479 |
788 |
479 |
25813 |
39440 |
1663 |
78289 |
129679 |
∆3=-15975233
В2=∆3/∆=-2,37
Уравнение регрессии составит:
Проведем регрессионный анализ:
Для этого воспользуемся функцией «Сервис – анализ данных - регрессия».
Результаты расчетов отобразим в таблице:
3. Оценка качества модели.
В таблице приведем вычисленные по модели значения Y и значения остаточной компоненты.
t |
Y |
X1 |
X2 |
yt |
y-yt |
|
1 |
60 |
30 |
64 |
61,33277 |
-1,332772 |
2 |
68 |
40 |
68 |
65,51654 |
2,483456 |
3 |
64 |
44 |
82 |
74,4072 |
-10,4072 |
4 |
72 |
28 |
76 |
67,94598 |
4,054024 |
5 |
78 |
50 |
84 |
76,68465 |
1,315348 |
6 |
88 |
56 |
96 |
84,78238 |
3,217616 |
7 |
90 |
50 |
100 |
85,9971 |
4,0029 |
8 |
82 |
56 |
104 |
89,43861 |
-7,438608 |
9 |
92 |
60 |
108 |
92,50898 |
-0,508984 |
10 |
94 |
62 |
102 |
89,38795 |
4,612052 |
788 |
476 |
884 |
Y- |
Y- |
(Y- |
Yt- |
(Yt- |
y- |
(y- | ||||||
|
-5,516544 |
4,183772 |
17,50395 |
1,776281 |
78,8 |
-17,4672 |
305,1041 |
-18,8 |
353,44 | ||||
-6,4072 |
8,890656 |
79,04376 |
6,167554 |
78,8 |
-13,2835 |
176,4502 |
-10,8 |
116,64 | ||||
-3,945976 |
-6,461224 |
41,74742 |
108,3098 |
78,8 |
-4,3928 |
19,29669 |
-14,8 |
219,04 | ||||
-4,684652 |
8,738676 |
76,36446 |
16,43511 |
78,8 |
-10,854 |
117,8098 |
-6,8 |
46,24 | ||||
-6,782384 |
8,097732 |
65,57326 |
1,73014 |
78,8 |
-2,11535 |
4,474697 |
-0,8 |
0,64 | ||||
2,0029 |
1,214716 |
1,475535 |
10,35305 |
78,8 |
5,982384 |
35,78892 |
9,2 |
84,64 | ||||
0,561392 |
3,441508 |
11,84398 |
16,02321 |
78,8 |
7,1971 |
51,79825 |
11,2 |
125,44 | ||||
-10,508984 |
3,070376 |
9,427209 |
55,33289 |
78,8 |
10,63861 |
113,18 |
3,2 |
10,24 | ||||
2,612052 |
-3,121036 |
9,740866 |
0,259065 |
78,8 |
13,70898 |
187,9362 |
13,2 |
174,24 | ||||
32,667228 |
-28,055176 |
787,0929 |
21,27102 |
78,8 |
10,58795 |
112,1046 |
15,2 |
231,04 | ||||
0 |
1099,813 |
237,6581 |
0,002168 |
1123,944 |
2,84 |
1361,6 | ||||||
Проверку независимости проведем с помощью d – критерия Дарбина – Уотсона:
В качестве критических табличных уровней при N=10, двух объясняющих факторах при уровне значимости в 5% возьмем величины d1=0,98 и d2=1,54.
Из формулы следует, что при отсутствии автокорреляции d=2 (приблизительно), при полной положительной автокорреляции d=0 (приблизительно), при полной отрицательной d=4 (приблизительно).
Проверим наличие автокорреляции.
Для этого вычислим коэффициент автокорреляции и проверим его значимость при помощи критерия стандартной ошибки.
t |
Y |
y+1 |
y2 |
y+12 |
y*y+1 |
|
1 |
60 |
68 |
3600 |
4624 |
4080 |
2 |
68 |
64 |
4624 |
4096 |
4352 |
3 |
64 |
72 |
4096 |
5184 |
4608 |
4 |
72 |
78 |
5184 |
6084 |
5616 |
5 |
78 |
88 |
6084 |
7744 |
6864 |
6 |
88 |
90 |
7744 |
8100 |
7920 |
7 |
90 |
82 |
8100 |
6724 |
7380 |
8 |
82 |
92 |
6724 |
8464 |
7544 |
9 |
92 |
94 |
8464 |
8836 |
8648 |
10 |
94 |
60 |
8836 |
3600 |
5640 |
788 |
788 |
63456 |
63456 |
62652 |