面板数据模型PPT课件(同名125316).ppt
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1、1面板数据面板数据Panel Data2022-5-2528面板数据模型的协整检验面板数据模型的协整检验2022-5-2531.面板数据模型简介面板数据模型简介面板数据(panel data)也称作时间序列与截面混合数据(pooled time series and cross section data)。面板数据是截面上个体在不同时点的重复观测数据。 N=30,T=50的面板数据示意图的面板数据示意图 2022-5-254面板数据分两种特征面板数据分两种特征:(:(1)个体数少,时间长。()个体数少,时间长。(2)个)个体数多,时间短。面板数据用双下标变量表示。体数多,时间短。面板数据用双下
2、标变量表示。 yi t, i = 1, 2, , N; t = 1, 2, , Ti 对应面板数据中不同个体。对应面板数据中不同个体。N表示面板数据中含有表示面板数据中含有N个个个个体。体。t 对应面板数据中不同时点。对应面板数据中不同时点。T表示时间序列的最大长表示时间序列的最大长度。度。利用面板数据建立模型的好处利用面板数据建立模型的好处是:(是:(1)由于观测值的增)由于观测值的增多,可以增加估计量的抽样精度。(多,可以增加估计量的抽样精度。(2)对于固定效应回)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。(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
3、比单截面数据建模可以获得更多的动态信息。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。2022-5-255yi t, i = 1, 2, , N; t = 1, 2, , T若固定t不变,yi ., ( i = 1, 2, , N)是横截面上的N个随机变量;若固定i不变,y. t, (t = 1, 2, , T)是纵剖面上的一个时间序列(个体)。2022-5-256面板数据是不同个体和不同时期被观察的数据(Longitudinal or Panel Data)1 122iiiiyxx1 122ttttyxx1 122itititityxx横截面数据横截面数据时间序列数据时间序列数据面板数
4、据面板数据2022-5-2572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。2.1 混合模型(Pooled model)。如果一个面板数据模型定义为, yit = + Xit +it, i = 1, 2, , N; t = 1, 2, , T其中yit为被回归变量(标量), 表示截距项,Xit为k 1阶回归变量列向量(包括k个回归量),为k 1阶回归系数列向量,it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,回归系数和都相同。如果模型是正确设定的,解释变量与误差项不相关,即Cov(Xit,it) = 0。那么
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