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1、第三節(jié) 滯后變量,滯后變量的概念 滯后變量模型 滯后變量模型估計(jì)時(shí)存在的問題 分布滯后模型的估計(jì) 自回歸模型的估計(jì),一、滯后變量的概念,現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中,許多經(jīng)濟(jì)變量不僅受同期因素的影響,而且還與它自身的前期值有關(guān)。,例如,人們的消費(fèi)支出不僅取決于當(dāng)前收入,還在一定程度上與過去各期收入有關(guān)。,通常把變量的前期值,即帶有滯后作用的變量稱為滯后變量(Lagged Variable),滯后變量分為滯后解釋變量與滯后被解釋變量。含有滯后變量的模型稱為滯后變量模型。,二、滯后變量模型,1.分布滯后模型,如果模型中的滯后變量只是解釋變量X的過去各期值,即,則稱其為分布滯后模型。,例如:消費(fèi)函數(shù)模型,投資函數(shù)
2、模型,2.自回歸模型,如果模型中包含解釋變量X的本期值和被解釋變量Y的若干期滯后值,即:,則稱其為k階自回歸模型。,例如,消費(fèi)函數(shù)模型,例如,稅收函數(shù)模型,此外,根據(jù)滯后期選取的不同,又可將滯后變量模型分成有限滯后模型和無限滯后模型。,三、滯后變量模型估計(jì)時(shí)存在的問題,(1)多重共線性問題;,(2)自由度問題;,(3)滯后長度難以確定。,處理方法:,對于有限分布滯后模型,其基本思想是設(shè)法有目的地減少需要直接估計(jì)的模型參數(shù)個(gè)數(shù),以緩解多重共線性,保證自由度。,對于無限分布滯后模型,主要是通過適當(dāng)?shù)哪P妥儞Q,使其轉(zhuǎn)化為只需估計(jì)有限個(gè)參數(shù)的自回歸模型。,四、分布滯后模型的估計(jì),1.經(jīng)驗(yàn)權(quán)數(shù)法,所謂經(jīng)
3、驗(yàn)權(quán)數(shù)法,是根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的特點(diǎn)及經(jīng)驗(yàn)判斷,對滯后變量賦予一定的權(quán)數(shù),利用這些權(quán)數(shù)構(gòu)成各期滯后變量的線性組合,以形成新的變量,再應(yīng)用最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。,根據(jù)滯后結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),經(jīng)常使用的權(quán)數(shù)類型有:,(1)遞減型:即各期權(quán)值是遞減的,此時(shí)假定隨著時(shí)間的推移,解釋變量的影響將逐期降低。例如,消費(fèi)函數(shù)模型,則組合成新的解釋變量為:,估計(jì)模型:,近期收入對消費(fèi)的影響較大,而遠(yuǎn)期收入的影響將越來越小,則各期權(quán)數(shù)可取成:1/2,1/4,1/6.,(2)常數(shù)型:即各期權(quán)數(shù)相等,此時(shí)認(rèn)為滯后變量的各期影響是相同的。,(3)倒V型:即權(quán)數(shù)先遞增后遞減呈倒V型,其適用于近、遠(yuǎn)期影響較小,中間影響較大的滯后變量模
4、型。,經(jīng)驗(yàn)權(quán)數(shù)法的特點(diǎn)是簡單易行,但權(quán)數(shù)設(shè)置的主觀隨意性較大。通常是多選幾組權(quán)數(shù)分別估計(jì)模型,再通過各種檢驗(yàn)從中選擇出一個(gè)較為合適的模型。,2.阿爾蒙多項(xiàng)式法,基本原理:,設(shè)有限分布滯后模型為:,阿爾蒙認(rèn)為其回歸系數(shù)i可以用滯后期i的適當(dāng)次多項(xiàng)式來逼近:,將這一關(guān)系式代入有限分布滯后模型,并經(jīng)過適當(dāng)?shù)淖兞孔儞Q,可以減少模型中變量個(gè)數(shù),削弱模型的多重共線性,從而可以估計(jì)模型中的參數(shù)。,主要步驟:,(1)阿爾蒙變換,對于有限分布滯后模型,假定,將其代入有限分布滯后模型得:,定義新變量,將原模型轉(zhuǎn)換為,(2)用OLS估計(jì)模型,在實(shí)際估計(jì)中,阿爾蒙多項(xiàng)式的次數(shù)r一般取2或3, 不超過4,否則達(dá)不到減少
5、變量個(gè)數(shù)的目的。,例8.4 已知我國某地區(qū)某農(nóng)產(chǎn)品收購量Y、庫存量X1955年1984年的樣本觀測值,見下表。農(nóng)產(chǎn)品的收購量不僅與同期庫存量有關(guān),而且與前幾年的庫存量有關(guān),建立外生變量分布滯后模型,試估計(jì)之。,解:取阿爾蒙多項(xiàng)式的次數(shù)r=2,用Eviews軟件操作如下:,主菜單QuickEstimate Equation,打開估計(jì)模型對話框,輸入,Y C PDL(X,3,2),其中,“PDL指令”表示進(jìn)行阿爾蒙多項(xiàng)式分布滯后模型的估計(jì),括號中的3表示分布滯后長度,2表示阿爾蒙多項(xiàng)式的階數(shù)。在Estimation Settings欄中選擇Least Squares(最小二乘法),點(diǎn)擊OK,屏幕將
6、顯示如下的回歸分析結(jié)果。,中間結(jié)果:,最終結(jié)果:,需要指出的是,用“PDL”估計(jì)分布滯后模型時(shí),EViews所采用的滯后系數(shù)多項(xiàng)式變換不是前述的阿爾蒙多項(xiàng)式,而是阿爾蒙多項(xiàng)式的派生形式。,3.柯依克(Koyck)方法,柯依克方法是將無限分布滯后模型轉(zhuǎn)換為自回歸模型,然后進(jìn)行估計(jì)。,對于無限分布滯后模型,柯依克假定i具有相同的符號,并且按幾何級數(shù) 遞減:,其中是一個(gè)介于0和1之間的常數(shù),值的大小,(1),(2),決定了遞減速度的快慢,值越小則遞減速度越快,所以將稱為分布滯后衰減率。,將(2)式代入(1)式得:,(3),將(3)式滯后一期,并在兩端同時(shí)乘以,得,(4),(3)-(4)得,變換,變換后得到的自回歸模型為柯依克模型。,則原分布滯后模型變成了一個(gè)自回歸模型:,柯依克變換的優(yōu)點(diǎn):,柯伊克變換的缺點(diǎn):,五、自回歸模型的估計(jì),1.自回歸模型估計(jì)時(shí)遇到的問題,(1)出現(xiàn)了隨機(jī)解釋變量,隨機(jī)解釋變量很可能與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān);,(2)隨機(jī)誤差項(xiàng)有可能存在自相關(guān)。,2.估計(jì)方法:工具變量法和廣義差分法,如果用最小二乘法直接估計(jì)自回歸模型,則估計(jì)可能是有偏的,而且不是一致估計(jì)。,3.自回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)的檢驗(yàn),對于包含
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