EViews 统计计量软件主要功能介绍(一)

时间:2020-12-18浏览数:264


EViews是一款简单实用的统计、计量和经济建模软件包。提供给学术研究人员、企业、**机构和学生强大的统计、预测功能,以及创新的建模工具,易于使用的界面。EViews融合了现代软件技术和*特性,其结果是一个较先进的程序,在一个灵活的面向对象的界面中提供了**的功能。

主要功能包括

直观友好的用户界面

强大的分析工具

先进的数据管理

演示级别质量的导出功能

传统命令行与编程接口

EViews详细功能列表

EViews为数据处理、统计和经济计量分析、预测和模拟、数据表示以及编程提供了一系列强大的功能。虽然我们不可能列出所有内容,但下面的列表提供了一些重要的EViews功能: 

基础数据处理

• 数字、字母数字(字符串)和日期序列;值标签。

• 丰富的运算符库以及统计、数学、日期和字符串函数库。

• 使用运算符和函数进行表达式处理以及转换现有数据的强大语言。

• 样本和样本对象有助于处理数据子集。

• 支持复杂的数据结构,包括定期日期数据、不定期日期数据、带有观测标识符的横截面数据、已日期和未日期的面板数据。

• 多页工作文件。

• EViews基于磁盘的本机数据库提供了强大的查询功能,并与EViews工作文件集成。

• 在EViews与各种电子表格,统计及数据库格式之间转换数据,包括(但不限于):MicrosoftAccess®和Excel®文件(包括.XSLX和.XLSM),高斯数据集文件,SAS®Transport 文件,SPSS本机和可移植文件,Stata文件,Tableau®,原始格式的ASCII文本或二进制文件,HTML或ODBC数据库以及查询(仅在Enterprise Edition中提供ODBC支持)。

• OLE支持将EViews输出(包括表格和图形)链接到其他包,包括MicrosoftExcel®,Word®和Powerpoint®。

• OLEDB支持使用OLEDB的客户端或自定义程序读取EViews工作文件和数据库。

• 支持FRED®(联邦储备经济数据),世界银行,美国国家海洋和大气管理局,美国人口普查,美国东亚银行,美国劳工统计局,欧洲*银行SDMX标准,国际货币基金组织 SDMX标准,联合国 SDMX标准和欧盟统计局数据库。

• 企业版支持环球透视的DRIPro和DRIBase数据库,Haver分析®DLX®,FAME格式数据库,EcoWin财经数据库,Bloomberg数据库®,EIA数据库®,CEIC数据库®®,数据流数据库®,FactSet和穆迪的数据库。

• EViews MicrosoftExcel®加载项允许您从Excel内的EViews工作文件和数据库中链接或导入数据。

• 拖放功能支持读取数据;只需将文件拖放到EViews中即可进行自动转换,并将外部数据和元数据链接为EViews工作文件格式。

• 能通过现有序列中的值和日期创建新工作文件页面的强*具。

• 匹配合并,联接,追加,子集,调整大小,排序和重塑(堆叠和拆栈)工作文件。

• 在不同频率的页面之间复制或链接数据时,易于使用的自动频率转换。

• 频率转换和匹配合并支持在基础数据发生更改时进行动态更新。

• 自动更新公式系列,只要基础数据发生更改,就会自动重新计算公式系列。

• 易于使用的频率转换:只需在不同频率的页面之间复制或链接数据。

• 用于重采样和生成随机数以进行仿真的工具。使用三个不同的随机数生成器为18个不同的分布函数生成随机数。

• 支持云驱动器访问,使您可以直接将文件打开并保存到Dropbox,OneDrive,Google Drive和Box帐户。

时间序列处理

• 对处理日期数据和时间序列数据(常规和非常规)的集成支持。

• 支持常见的常规频率数据(年度,半年度,季度,每月,双月,双周,十天,每周,每天-每周5天,每天-每周7天)。

• 支持高频(日内)数据,支持小时,分钟和秒的频率。此外,还有一些不太常见的常规频率数据,包括“多年”,“双月”,“双周”,“十天”和一周中任意天数范围内的“每日”。,

• 专门的时间序列函数和运算符:滞后,差异,对数差异,移动平均值等。

• 频率转换:各种从高到低和从低到高的方法。

• 指数平滑:单,双,Holt-Winters和ETS平滑。

• 用于白化回归的内置工具。

• Hodrick-Prescott滤波。

• 带通(频率)滤波:Baxter-King滤波器,Christiano-Fitzgerald固定长度滤波器和全样本非对称滤波器。

• 季节性调整:人口普查X-13,STL分解,MoveReg,X-12-ARIMA,Tramo/Seats,移动平均。

• 插值以填充一系列值中的缺失值:线性,对数线性,Catmull-Rom样条曲线,Cardinal样条曲线。

统计功能

基本功能

• 基本数据摘要;按组摘要。

• 一致性检验:T检验,方差分析(平衡和非平衡,有无异方差),威尔克森秩和检验,曼-惠特尼U检验,中位数卡方检验,K-W检验,van der Waerden检验,F检验, Siegel-Tukey检验, Bartlett球形检验, Levene检验,Brown-Forsythe检验。

• 单向制表;使用关联度量(Phi相关系数,Cramer’s V相关系数,列联系数)和独立性检验(皮尔森卡方检验,似然比G ^ 2检验)进行交叉列联制表。

• 协方差和相关分析包括Pearson相关分析,Spearman等级相关分析,Kendall的tau-a相关分析和tau-b相关分析以及偏相关分析。

• 主成分分析,包括:碎石图,双线图和荷载图,以及加权成分得分计算。

• 因子分析允许计算关联度量(包括协方差和相关性),一性估计,因子载荷估计以及因子得分,以及使用30多种不同的正交和斜向方法中的一种进行估计诊断和因子旋转。

• 正态分布、指数分布、较值分布、逻辑分布、卡方分布、威布尔或伽玛分布(Kolmogorov-Smirnov,Lilliefors,Cramer-von Mises,Anderson-Darling,Watson)的经验分布函数(EDF)检验。

• 直方图,频率多边形图,边缘频率多边形图,移动平均直方图,CDF-幸存者分位数图,分位数-分位数图,核密度图,拟合的理论分布图,箱线图。

• 具有参数和非参数回归线(局部加权回归,局部多项式),核回归(Nadaraya-Watson回归,局部线性回归,局部多项式)或置信椭圆的散点图。

时间序列

• 自相关,偏自相关,互相关,Q统计。

• 格兰杰因果检验,包括面板格兰杰因果检验。

• 单位根检验:用于单时间序列的ADF检验、DFGLS检验、Phillips-Perron检验、KPSS检验、ERS检验、Ng-Perron检验,以及断点单位根检验和季节单位根检验。

• 协整检验:Johansen协整检验,EG两步法,Phillips-Ouliaris检验,增加变量的帕克检验以及Hansen稳定性检验。

• 独立性检验:Brock, Dechert,Scheinkman和LeBaron

• 方差比检验:Lo and MacKinlay检验,Kim wild bootstrap检验,Wright排名检验,排名得分和符号检验。Wald检验和多重比较方差比检验(Richardson和Smith,Chow和Denning)。

• 长期方差和协方差计算:使用非参数核密度(Newey-West 1987,Andrews 1991),参数VARHAC(Den Haan和Levin 1997)以及预白化核密度(Andrews和Monahan 1992)方法计算的对称或单边长期协方差。此外,EViews支持用于核密度估计的Andrews(1991)和Newey-West(1994)自动带宽选择方法,以及基于信息标准的滞后长度选择的用于VARHAC估计和预白化估计法。

面板和池

• 按组和按期统计和检验。

• 单位根检验:LLC检验,Breitung检验,IPS检验,Fisher检验和Hadri检验。

• 协整检验:Pedroni检验,Kao检验,Maddala和Wu检验。

• 序列协方差和主成分内的面板数据。

• Dumitrescu-Hurlin(2012)面板因果关系检验。

• 横截面依赖性检验。

估计

回归

• 线性和非线性普通较小二乘法(多元回归)。

• 对任意数量的自变量使用PDL进行线性回归。

• 稳健回归。

• 非线性估计的解析导数。

• 加权较小二乘。

• 与其他异方差一致的White标准误差,Newey-West稳健标准误差。可以使用非参数核密度法,参数VARHAC法以及预白化的核密度法来计算HAC标准误差,并允许将Andrews和Newey-West自动带宽选择法用于核估计,将基于信息标准的滞后长度选择法用于VARHAC估计和预白化估计。

• 聚类标准误差。

• 线性分位数回归和较小**偏差(LAD),同时包括Huber's Sandwich和bootstrapping协方差计算。

• 通过七个不同的选择程序进行逐步回归。

• 阈值回归(包括TAR和SETAR)以及平滑阈值回归(包括STAR)。

• ARDL估计,包括用于协整的边界检验法。

• 弹性网,岭回归和LASSO估计。

• 功能系数估计。

ARMA 和 ARMAX

• 具有自回归移动平均值,季节性自回归和季节性移动平均误差的线性模型。

• 具有AR和SAR规格的非线性模型。

• 使用Box- Jenkins,条件较小二乘,ML或GLS的后推法进行估计。

• 部分集成的ARFIMA模型。

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