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1、小牛隊(duì)主力球員協(xié)整關(guān)系的實(shí)證分析引言20102011賽季NBA總決賽剛剛落下帷幕,小牛隊(duì)以其出色的整體配合在領(lǐng)袖諾維斯基的帶領(lǐng)下經(jīng)歷6場(chǎng)鏖戰(zhàn)終于戰(zhàn)勝了擁有超豪華陣容配置的熱火隊(duì),諾維斯基更是以其神奇而穩(wěn)定的發(fā)揮屢次扭轉(zhuǎn)乾坤。到底是什么原因使諾維斯基有如此穩(wěn)定的發(fā)揮?除了自身優(yōu)秀的身體素質(zhì)和技術(shù),良好的閱讀比賽的意識(shí)以外,小牛隊(duì)的整體配合無(wú)疑是至關(guān)重要的。那么,哪些球員對(duì)諾維斯基發(fā)揮的影響比較大呢?這就是本文要研究的問(wèn)題。2樣本的選取與處理根據(jù)經(jīng)驗(yàn),我們選取小牛隊(duì)5位首發(fā)隊(duì)員對(duì)球隊(duì)貢獻(xiàn)最大的數(shù)據(jù)序列做分析,分別選取了諾維斯基(Nowitzki),特里(Terry),馬里昂(Marion)的得分,

2、基德(Kid)的助攻,錢(qián)德勒(Chandler)的籃板球作為研究對(duì)象。取2010-2011賽季常規(guī)賽加上季后賽共100個(gè)樣本進(jìn)行分析。3時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)在建立模型前,先對(duì)各球員序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn),采用ADF單位根檢驗(yàn)法得到的檢驗(yàn)結(jié)果由表3.1所示: 表3.1 各股指對(duì)數(shù)序列及一階差分的ADF檢驗(yàn)變量t-Statistic5%的臨界值Nowitzki-3.778579-2.890926Terry-8.418785-2.890926Marion-9.680723-2.890926Chandler-8.889918-2.890926Kid-9.646626-2.890926從表3.1可以看出,五

3、個(gè)球員序列的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量都小于5%水平上的臨界值,所以拒絕存在單位根的假設(shè),所以都是平穩(wěn)序列,因此可以認(rèn)為五個(gè)球員序列都是I(0)序列。4模型的設(shè)定4.1設(shè)定自回歸階數(shù)在決定動(dòng)態(tài)模型的滯后階數(shù)時(shí),采用目前公認(rèn)的三個(gè)選擇準(zhǔn)則進(jìn)行定階,即AIC準(zhǔn)則、HQ準(zhǔn)則和SC準(zhǔn)則。三個(gè)準(zhǔn)則具體表示如下: 其中為時(shí)間序列的長(zhǎng)度,即總的樣本數(shù),為選擇的階數(shù),為時(shí)間序列的個(gè)數(shù),是殘差向量協(xié)方差矩陣的行列式。 AIC準(zhǔn)則往往過(guò)度估計(jì)滯后階數(shù)(以正的概率),而后兩個(gè)準(zhǔn)則能夠在十分一般的假設(shè)下,一致的估計(jì)階數(shù)。這個(gè)結(jié)論不論對(duì)于I(0)還是對(duì)于I(1)的協(xié)整變量過(guò)程均成立(Paulsen23)。若分別將三種準(zhǔn)則選擇的階數(shù)記為

4、:、和,則存在下列關(guān)系: 即使在小樣本中這種關(guān)系仍存在。所以如果三個(gè)準(zhǔn)則選擇的階數(shù)不同時(shí),選擇SC準(zhǔn)則比HQ或AIC更能準(zhǔn)確的設(shè)定階數(shù)。 得到結(jié)果為15階。Akaike Info Criterion: 15 Hannan-Quinn Criterion: 15 Schwarz Criterion: 15 4.2設(shè)定協(xié)整秩采用約翰森(Johansen)跡檢驗(yàn)進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。由于研究的時(shí)間序列有五個(gè),所以協(xié)整秩不會(huì)大于4,即。因此對(duì)五個(gè)時(shí)期的各股指對(duì)數(shù)序列的計(jì)算得到檢驗(yàn)結(jié)果如表4.2所示: response surface computed:- r0 LR pval 90% 95% 99% - 0

5、114.57 0.0000 72.74 76.81 84.84 1 68.04 0.0014 50.50 53.94 60.81 2 37.56 0.0256 32.25 35.07 40.78 3 15.55 0.2003 17.98 20.16 24.69 4 3.63 0.4820 7.60 9.14 12.53 由上表所以秩為2. 5模型的建立先建立VECM模型,在此基礎(chǔ)上利用“沃爾德因果鏈系統(tǒng)”得到長(zhǎng)期響應(yīng)矩陣,并最終確定SVECM模型。如果設(shè)定的VAR模型的滯后階數(shù)為n階,則VECM模型的滯后階數(shù)為n-1階。例如,當(dāng)n=2時(shí),VECM模型有一般形式:其中是由五個(gè)股指對(duì)數(shù)序列組成的內(nèi)

6、生變量向量,是中變量之間的即時(shí)關(guān)系,本文設(shè)為單位矩陣,和是結(jié)構(gòu)式參數(shù)矩陣,是一個(gè)()結(jié)構(gòu)式誤差,這一誤差項(xiàng)是零均值、伴隨時(shí)序不變協(xié)方差矩陣的白噪聲過(guò)程。在此基礎(chǔ)上得到SVECM模型的一般形式為:其中,為長(zhǎng)期響應(yīng)矩陣,為潛在的結(jié)構(gòu)性沖擊,且是正交的。根據(jù)“沃爾德因果鏈系統(tǒng)”假設(shè),這里的為一個(gè)下三角矩陣。本文采用兩階段(S2S)估計(jì)法(并對(duì)t檢驗(yàn)值不顯著的參數(shù)進(jìn)行約束),分別得到7個(gè)SVECM模型,如果用表示第i個(gè)時(shí)期的協(xié)整關(guān)系,則有第一個(gè)時(shí)期的協(xié)整關(guān)系為:得到結(jié)論: 諾維斯基得分的變化情況可以由最后三人的變化情況表示,即,基德對(duì)諾維斯基的變化產(chǎn)生正作用,后兩人產(chǎn)生反作用。可以認(rèn)為,諾維斯基的狀態(tài)

7、和基德是同步的,他們是同時(shí)發(fā)揮型,而后兩人與諾維斯基是互補(bǔ)型發(fā)揮的。同理,馬里昂與基德和錢(qián)德勒的狀態(tài)是同步的,與特里是互補(bǔ)發(fā)揮的。6模型的檢驗(yàn)?zāi)P蜋z驗(yàn)主要考察殘差的自相關(guān)、條件異方差性和模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)。在自相關(guān)檢驗(yàn)方面,采用自相關(guān)混合檢驗(yàn)(portmanteau test)來(lái)驗(yàn)證殘差的自相關(guān)性。此檢驗(yàn)的零假設(shè)是:檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量有如下形式:其中,為樣本序列的長(zhǎng)度,為殘差序列滯后階數(shù),為模型SVECM(p)的殘差,則在零假設(shè)下,有漸進(jìn)分布,為時(shí)間序列的個(gè)數(shù),p為SVECM模型滯后階數(shù)。 在殘差條件異方差性檢驗(yàn)方面,采用ARCH-LM檢驗(yàn),采用的統(tǒng)計(jì)量用表示,h為殘差之后階數(shù)。通過(guò)計(jì)算此模型通過(guò)各種檢驗(yàn)

8、。即模型在殘差自相關(guān)方面都接受原假設(shè),即殘差不存在自相關(guān)性;有些模型的條件異方差檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量拒絕原假設(shè),因此存在條件異方差性,但是模型建立的目的是考慮變量之間的線性依賴關(guān)系,所以殘差項(xiàng)中剩余的ARCH并非一個(gè)大問(wèn)題,不影響預(yù)測(cè)方差分解分析,也不會(huì)影響本文的主要結(jié)論。所有的模型均通過(guò)穩(wěn)定性檢驗(yàn),即認(rèn)為所有模型結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,可以用于預(yù)測(cè)方差分解分析。7預(yù)測(cè)誤差方差分解分析預(yù)測(cè)誤差方差分解是分析VAR模型和VECM模型的一種常用方法,這種方法可以分析模型中每個(gè)內(nèi)生變量對(duì)他自身以及其他內(nèi)生變量的擾動(dòng)所做的反應(yīng)。在得到SVECM模型的基礎(chǔ)上,用預(yù)測(cè)誤差方差分解分析各股指對(duì)數(shù)序列的擾動(dòng)對(duì)于某個(gè)股指對(duì)數(shù)序列的貢獻(xiàn)

9、或影響程度,即各主力球員的沖擊對(duì)于某個(gè)主力球員的相對(duì)重要程度。列出了諾維斯基各個(gè)時(shí)期的期限值為20的第20期預(yù)測(cè)誤差方差分解。Proportions of forecast error in " Nowitzki "forecast horizonNowitzkiMarionKidChandlerTerry11000020.7500.010.240.0030.570.010.010.400.0140.450.010.010.480.0550.360.010.020.540.0760.310.010.020.590.0770.270.010.020.630.0880.240.010.030.640.0890.220.030.080.590.08100.180.030.180.550.06110.150.050.200.560.05120.120.060.170.610.04130.100.060.150.660.03140.090.070.130.700.02150.080.080.120.710.02160.070.090.110.720.01170.070.100.110.710.01180.070.120.130.670.02190.070.120.150.630.03200.070.120.140.620.05由表最后一行知,諾維斯基的得分變

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