计量经济学第九章联立方程模型ppt课件.ppt

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1、第九章联立方程模型概述识别问题估计问题一、联立方程模型概述联立方程模型的性质联立方程模型的若干基本概念1.联立方程模型的性质单方程模型:单向因果关系估计和预测以诸X的固定值为条件的因变量Y的均值。例:消费函数Ct=0+1Yt+t联立方程模型:复杂因果关系Y和某些X之间有双向或联立关系,互为因果。Ct和Yt,谁影响谁?勤俭节约——超前消费?1.联立方程模型的性质两部门模型:OLS可用?Yt:随机变量,与t相关否?经济解释?不满足经典假设,则OLS估计不但有偏,而且非一致。例1:需求与供给模型需求函数:供给函数:均衡条件:以上方程组中,P和Q是联合应变量。无论是

2、1t变化引起需求函数移动,还是2t变化引起供给函数移动,都会影响P和Q,因而,1t和Pt以及2t和Pt不可能是独立的。PQSDP0Q02.联立方程模型的基本概念变量:内生变量:具有某种概率分布的随机变量。外生变量:一般是确定型变量。先决变量:外生变量与滞后内生变量。结构式模型:根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。结构式模型中的每一个方程都是结构方程。例2国民经济三部门模型消费函数:投资函数:恒等方程:外生变量(政府消费)滞后变量内生变量随机方程结构方程参数0、1、0、1、2称为结构参数将一个内生变量表示为其

3、它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式,被称为结构方程的正规形式。短期乘数2.联立方程模型的基本概念简化式模型:如果将模型中每一个内生变量都表示成先决变量的函数,即形成纯由先决变量和随机误差项来表示的内生变量的方程,这种形式的方程称为简化式模型。例如,两部门模型简化式参数经济含义?简化式模型:先决变量与随机误差项无关二、联立方程模型的识别问题识别的概念识别规则联立性检验2个简化式参数,4个结构式参数,原模型无法估计——无法识别。1.识别的概念例1需求与供给模型例1需求与供给模型需求函数和供给函数有相同的统计形式:Q对P的回归与需求函数和供给函数也有相同的统计形式

4、1.识别的概念定义:不可识别如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式,则称该方程为不可识别。“确定的统计形式”:模型中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新方程都不具有这种统计形式。如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式,则称该方程为不可识别。根据参数关系体系,在已知简化式参数估计值时,如果不能得到某个结构方程的确定的结构参数估计值,则称该方程不可识别。1.识别的概念定义:模型的识别。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的,则认为该联立方程模型系统是可以识别的。如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程,则认为该联

5、立模型系统是不可识别的。恒等方程由于不存在参数估计问题,因而不存在识别问题。但是在判断随机方程的识别性问题时,应该将恒等方程考虑在内。1.识别的概念例2与前面模型的唯一区别是在需求函数中多了一个变量——收入4个简化参数,5个结构参数,无唯一解意味着供给函数可识别!如何解释?QPSD1D2D31.识别的概念恰可识别:如例2供给函数。例2中的需求函数仍是不可识别的,原因:具有同样的统计形式如何识别需求函数?一个方程的可识别性常常依赖于它是否排除了包含在模型其他方程中的一个或多个变量。例3Pt-1是什么变量?哪个方程可识别?简化式模型什么形式?6个简化式参数,6个结构参数

6、,需求和供给函数均可识别,整个模型系统可识别。组合检验:具有独立的统计形式例4过度识别可识别否?8个简化式参数,7个结构参数,方程个数>未知数个数,得不到惟一解。由简化模型可推出:供给函数中的价格系数1有两个估计值,但不能保证这两个估计值是相同的。而且由于1出现在所有简化式参数的分母中,因此,1估计中的含糊性将传递给其他的估计值为什么例3的供给函数恰好识别,而本例中函数形式一样却不能恰好识别?我们有了过多的信息,这与信息太少造成的不足识别刚好相反2.识别规则可识别性阶条件——必要条件设:M-模型中内生变量的个数,K-模型中先决变量个数mi-第i个方程中包含的内

7、生变量个数,ki-第i个方程中包含的先决变量个数在一个含有M个联立方程的模型中,为了使一个方程能被识别,它必须排除至少M-1个在模型中出现的变量(内生或先决)。如果它恰好排除M-1个变量,则该方程使恰好识别的;如果它排除多于M-1个变量,则它是过度识别的。在一个含有M个联立方程的模型中,为了使第I个方程能被识别,该方程所排除的先决变量个数必须不少与它所含有的内在变量个数减1,即:如果等号成立,则方程是恰好识别;“>”成立,则是过度识别M=2,为了能被识别,每个方程至少要排除M-1个变量。但是本模型中每个方程都不曾排除任何变量,∴两个方程都不可识别M=2,K=1,

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