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Tarea de Econometría Ejercicio 1

Enviado por   •  22 de Diciembre de 2018  •  753 Palabras (4 Páginas)  •  345 Visitas

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...

- Interprete cada uno de los parámetros del modelo.

Variables

Precio: Variable dependiente del valor del petróleo y de la urea.

Valor del Petróleo: Variable independiente utilizada para (ya que no se especifica para que se usa el petróleo en la determinación del precio, llenar este punto con esos antecedentes) Valor de UREA: Variable independiente, UREA es un compuesto para aumentar la nutrición de las plantaciones.

- Indique qué significa el valor de p* del parámetro B0.

El valor p corresponde a la pendiente de la curva que indica el nivel de relación de las variables.

- Verifique aplicando test de Chow, si el aporte de a variable dicotómica (cualitativa) resulta significativo.

- Forma de comportarse linealmente el Durazno con el Petróleo y la Urrea.

- [pic 8]

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coef. de Det. R^2

0,04763

R^2 ajustado

0,043

Error típico

2,867

Observaciones

441

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad

Suma de cuadrados

Promedio de los cuadrados

F

Valor crítico de F

Regresión

2

180,008

90,00390699

Residuos

438

3599,024

8,217

10,953

2,28097E-05

Total

440

3779,032

Valor t(1-α/2;n-1)

Coeficientes

Error típico

Estadístico t

Prob

Inferior 95%

Superior 95%

2,2491

Intercepción

-2,92098783

1,67602497

-1,742806868

0,08206594

-2,920987828

-2,920987828

X1

0,445113034

0,10009063

4,447100045

1,10355E-05

0,445113034

0,445113034

X2

0,004794018

0,00597467

0,802390089

0,422760512

0,004794018

0,004794018

X3

0,445113034

0,10009063

0,902390089

0,342760512

0,004794018

0,004794018

X4

0,335113034

0,09009063

1,447100045

0,10355E-05

0,445113034

0,445113034

- La relación es directa

- Realice la evaluación de los supuestos del modelo a partir de los residuos.

Si graficamos la dependencia entre el precio del durazno en función del petróleo y de la urea, se observa un desorden en la información que rompe las relaciones de linealidad entre las variables independientes y dependientes, esto imposibilita la aplicación directa del método de regresión lineal múltiple.

Después de analizar con detalle los datos, se observó que en general si existe dependencia lineal entre las variables dependientes e independientes, pero que estas depende de una tercera variable, la variable temporal. Puesto que los parámetros b1 y b2 se comportan muy bien dentro de clúster temporales, es decir dentro de cierta cantidad de días, por lo que el modelo es aplicable, pero varían fuertemente en función de las fechas muy distintas. Es por esto que la mejor forma de explicar el modelo es usando una muestra de datos acotada a un intervalo pequeño de días, como un mes por ejemplo. Esto genera que la ecuación anterior deba ser modificada.

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