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Estou trabalhando com a função.

lm(y~x)

regressão simples, devido a testes verifiquei autocorrelação, logo a blibliográfia indica uma transformação.Algo parecido com:

Y=B1*(1-p)+B2(X-(p*X[-1]))

Que seria a aplicação da correção P no modelo, sendo que P é conhecido por mim. Alguém conhece uma técnica de correção de autocorrelação, próximo a função apresentada?

Obrigado

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  • 1
    Se existe autocorrelação nos dados, porque não utilizar o modelo ARMA? 28/04/18 às 21:10
  • Marcus, é uma seria multivariada e não sei como programar para mais de uma variável explicativa. más é bem possivel ser resolvido com um processo ARIMA 2,1,2 29/04/18 às 17:03
  • Então usa um VARIMA (Vector ARIMA). Sugiro não tentar reinventar a roda. 29/04/18 às 17:27
  • Como programaria isso no R? 29/04/18 às 17:34
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Se isso for uma serie temporal, o melhor é trabalhar com https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html, mas se você realmente quiser fazer isso, então: crie uma coluna de atrasos (lag) e do valor p
lag<-x
lag<-c(NA,test)
P<-rep.int(p, length(test))

exemplo:

> te<-1:10
> te
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
> te<-c(NA,te)
> te
 [1] NA  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
>p<-rep.int(0.3, length(te))

E fazer fazer a lm para estimar B1 e B2:

lm(y~(1-P)+(X-(P*te))

Só cuidado, pois todas as colunas deverão ter o mesmo tamanho.

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