面板数据模型和应用教学课件_第1页
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文档简介

第4章面板数据模型与应用面板数据定义2.面板数据模型分类3.面板数据模型估计方法4.面板数据模型检验与设定方法5.面板数据建模案例分析6.面板数据的单位根检验file:5panel027.EⅤiwes应用8.面板数据模型的协整检验《面板数据的计量经济分析》,白仲林著,张晓峒主审南开大学出版社,2019,书号ISBN978-7-310-02915-0。1.面板数据定义面板数据(paneldata)也称作时间序列与截面混合数据(pooledtimeseriesandcrosssectiondata)。面板数据是截面上个体在不同时点的重复观测数据anel原指对一组固定调查对象的多次观测,近年来paneldata已经成为专业术语。8与写点N=30,T=50的面板数据示意图中国各省级地区消费性支出占可支配收入比例走势图1.面板数据定义面板数据分两种特征:(1)个体数少,时间长。(2)个体数多,时间短。面板数据主要指后一种情形面板数据用双下标变量表示y;B;i=1,2,…,N;t=1,2,…,T应面板数据中不同个体。N表示面板数据中含有N个个体。对应面板数据中不同时点。T表示时间序列的最大长度利用面板数据建立模型的好处是:(1)由于观测值的增多,可以增加估计量的抽样精度。(2)对于固定效应回归模型能得到参数的一致估计量,甚至有效估计量。(3)面板数据建模比单截面数据建模可以获得更多的动态信息。2.面板数据模型分类用面板数据建立的模型通常有3种,即混合模型、固定效应模型和随机效应模型21混合模型(Pooledmodel)。如果一个面板数据模型定义为,yi=a+Xn'B+Eini=1,2,…,N;t=1,2,…,T其中y为被回归变量(标量),a表示截距项,X为k×1阶回归变量列向量(包括k个回归量),k×1阶回归系数列向量,c为误差项(标量)。则称此模型为混合回归模型。混合回归模型的特点是无论对任何个体和截面,回归系数a和都相同加梵是正设定的是7模与数的不台小三乘计量)=0都是一致估计量2.面板数据模型分类22固定效应模型(fixedeffectsmodel)。固定效应模型分为3种类型,即个体固定效应模型、时点固定效应模型和个体时点双固定效应模型。下面分别介绍221个体固定效应模型(entityfixedeffectsmodel)如果一个面板数据模型定义为,ya=a1+Xa'B+n,i=1,2,…,N;t=1,2,…,T其中a是随机变量,表示对于个个体有个不同的截距项,且其变化与X有关系;X为×1阶回归变量列向量(包括k个回归量),B为k×1阶回归

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