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面板数据模型回归系数估计及Hausman检验统计量的统计诊断

面板数据模型回归系数估计及Hausman检验统计量的统计诊断

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图文详情
  • ISBN:9787509651001
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:24cm
  • 页数:145页
  • 出版时间:2020-04-01
  • 条形码:9787509651001 ; 978-7-5096-5100-1

内容简介

本书主要针对面板数据模型中的常用回归系数估计及Hausman检验统计量进行统计诊断研究, 是一项具有重要理论意义和实用价值的工作。主要内容包括: 研究背景和意义、国内外研究综述等。

目录

第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.3 研究内容和创新点
1.3.1 研究内容
1.3.2 创新点
1.4 本书结构

第2章 统计诊断方法和面板数据模型介绍
2.1 统计诊断方法介绍
2.1.1 基于数据删除模型的统计诊断方法
2.1.2 基于Cook曲率度量的统计诊断方法
2.1.3 基于广义影响函数的统计诊断方法
2.1.4 其他统计诊断方法
2.2 面板数据模型
2.2.1 面板数据固定效应模型
2.2.2 面板数据随机效应模型
2.2.3 面板数据模型的Hausman检验
2.2.4 其他面板数据模型理论

第3章 协方差估计的统计诊断
3.1 基于数据删除模型的统计诊断
3.1.1 基于截面数据删除的统计诊断
3.1.2 基于时间数据删除的统计诊断
3.2 基于广义影响函数的统计诊断
3.2.1 方差扰动下的统计诊断
3.2.2 自变量扰动下的统计诊断
3.2.3 因变量扰动下的统计诊断

第4章 广义*小二乘估计的统计诊断
4.1 基于数据删除模型的统计诊断
4.1.1 基于截面数据删除的统计诊断
4.1.2 基于时间数据删除的统计诊断
4.2 基于广义影响函数的统计诊断
4.2.1 方差扰动下的统计诊断
4.2.2 自变量扰动下的统计诊断
4.2.3 因变量扰动下的统计诊断

第5章 极大似然估计的统计诊断
5.1 基于数据删除模型的统计诊断
5.1.1 基于截面数据删除的统计诊断
5.1.2 基于时间数据删除的统计诊断
5.2 基于Cook曲率度量的统计诊断
5.2.1 方差扰动下的统计诊断
5.2.2 自变量扰动下的统计诊断
5.2.3 因变量扰动下的统计诊断
……

第6章 Hausman检验统计量的统计诊断
第7章 实际数据应用和解释
第8章 研究总结和展望
附录
参考文献
后记
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作者简介

  杨婷,江西财经大学统计学院金融统计与风险管理系讲师。2013年毕业于厦门大学经济学院统计系,获经济学博士学位。研究方向:面板数据模型的统计诊断、空间计量模型的理论与应用。

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