面板数据分析.ppt
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1、面板数据分析 Panel Data1.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 面板数据分两种特征面板数据分两种特征:(:(1 1)个体数少,时间长。()个体数少,时间长。(2 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。面板数据用双下标变量表示。 y yi ti t, , i i = 1, 2, , = 1, 2, , N N; ; t t = 1
2、, 2, , = 1, 2, , T Ti i 对应面板数据中不同个体。对应面板数据中不同个体。N N表示面板数据中含有表示面板数据中含有N N个个个个体。体。t t 对应面板数据中不同时点。对应面板数据中不同时点。T 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 1)由于观测值的增多,)由于观测值的增多,可以增加估计量的抽样精度。(可以增加估计量的抽样精度。(2 2)对于固定效应回归模型)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。(能得到参数的一致估计量,甚至有效估计量。(3 3)面板数)面板数据建模比
3、单截面数据建模可以获得更多的动态信息。据建模比单截面数据建模可以获得更多的动态信息。yi 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)。 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据面板数据2面板数据模型分类用面板数据建立
4、的模型通常有用面板数据建立的模型通常有3 3种,即种,即混合模型、固定效应模型和随混合模型、固定效应模型和随机效应模型。机效应模型。2.1 2.1 混合模型(混合模型(Pooled modelPooled model)。)。如果一个面板数据模型定义为,如果一个面板数据模型定义为, y yitit = = + + X Xit it + + itit, , i i = 1, 2, , = 1, 2, , N N; ; t t = 1, 2, , = 1, 2, , T T其中其中y yitit为被回归变量(标量),为被回归变量(标量), 表示截距项,表示截距项,X Xitit为为k k 1 1阶回
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