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时间:2020-07-27
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1、第一节面板数据模型简介一、面板数据和模型概述在经济学研究和实际应用中,我们经常需要同时分析和比较横截面观察值和时间序列观察值结合起来的数据,即:数据集中的变量同时含有横截面和时间序列的信息。这种数据被称为面板数据(paneldata),它与我们以前分析过的纯粹的横截面数据和时间序列数据有着不同的特点。简单地讲,面板数据因同时含有时间序列数据和截面数据,所以其统计性质既带有时间序列的性质,又包含一定的横截面特点。因而,以往采用的计量模型和估计方法就需要有所调整。第二节固定效应模型及其估计方法第三节随机效应模型及其估计方法一致估计量要求:当样本量趋近无穷大时,估计量同时趋
2、近真实值。在面板数据模型中这就要求N和T分别趋向无穷大,这有时有问题,如例1中,N是固定的,华东六省一市是不能改变的,因此当样本的N和T都比较小时,可以直接采用固定效应模型。第四节模型设定的检验一、为什么要对模型的设定进行检验?二、检验的方法Greene(1997)介绍了两种检验方法。一种是由Breush和Pagan(1980)提出的拉格朗日检验法(LMtest)。另一种是Hausman(1978)提出的Hausman检验方法(Hausmantest),Hausman检验量其实是一种Wald检验法(Waldtest)。这两种方法均可以用于验证面板数据模型的设定应该是固
3、定效应还是随机效应。第三,检验标准:LM大于临界值,则拒绝H0。第五节面板数据模型应用实例二、面板数据模型数据估计的Eviews实现若点击View键选择Representations功能,还可以得到输出结果的代数表达式(右图给出了部分结果)。第六节面板数据模型扩展Ⅰ:Hausman-Talor模型
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