Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Определение dl-моделей

Содержание

Примеры применения DL-моделейОпределение отсроченного эффекта инвестиций (вложений) на прибыль предприятия. Определение отсроченного влияния рекламных издержек на спрос.Определение отсроченного влияния увеличения заработной платы на мотивацию труда (производительность труда или текучесть кадров)Влияние доходов на расходы.Влияние увеличения среднедушевых доходов
Определение DL-моделейОпр 1. Величина l, характеризующая запаздывание в воздействии фактора на результат Примеры применения DL-моделейОпределение отсроченного эффекта инвестиций (вложений) на прибыль предприятия. Определение отсроченного Классификация DL-моделейМодель с распределенными лагами с конечным лагом запаздывания р.Модель с распределенными Идентификация DL-моделиОпр. 4. Под идентификацией DL-модели (1) понимают определение ее порядка р, Понятие кросс-коррелограмм кросскорреляционной функций.Опр. 5. Под кросскоррелограммами понимают графики кросскорреляционных функций, где Интерпретация параметров DL-моделейКоэффициент α1 в модели (1) характеризует среднее абсолютное изменение результативной Интерпретация параметров DL-моделей 4. Определим относительные коэффициенты DL-модели αj как:		для j=1 : Изучение структуры лагаЕсли с ростом величины лага р коэффициенты при лаговых переменных Примеры структуры лага DL-моделейДля изучения структуры лага строят графики, где по оси Сложности оценки DL-моделей1. Существенная мультиколлинеарность, за счет введения лаговых переменных.2. При большой Метод АлмонРассмотрим:Пусть лаг имеет полиномиальную структуру. То есть представлен полиномом степени k: Метод Алмон Перегруппируем:Обозначим:								     (3)Подставив (3) в (1) получим:								(4) Процедура применения метода АлмонОпределяется максимальный лаг запаздывания р в модели (1) Определяется Авторегрессионные модели с распределенными лагамиОпределение: Модель, для которой в качестве регрессоров рассматриваются Модель коррекции ошибкиРассмотри ADL (1, 1):Заменив:    на Модель коррекции ошибкиМодель ЕСМ представляет текущее краткосрочное изменение Y в виде суммы Причинность по ГренджеруЕсли  - причина по Гренджеру для   , Случаи взаимодействия временных рядов1. Экономические переменные, связанные DL или ADL моделями, стационарны.2.Экономичесие Коинтеграция временных рядовОпределение: Пусть    и   временные ряды Процедура Ингла-ГренджераОпределяют, являются ли процессы   и
Слайды презентации

Слайд 2 Примеры применения DL-моделей
Определение отсроченного эффекта инвестиций (вложений) на

Примеры применения DL-моделейОпределение отсроченного эффекта инвестиций (вложений) на прибыль предприятия. Определение

прибыль предприятия.
Определение отсроченного влияния рекламных издержек на спрос.
Определение

отсроченного влияния увеличения заработной платы на мотивацию труда (производительность труда или текучесть кадров)
Влияние доходов на расходы.
Влияние увеличения среднедушевых доходов на динамику демографических показателей


Слайд 3 Классификация DL-моделей
Модель с распределенными лагами с конечным лагом

Классификация DL-моделейМодель с распределенными лагами с конечным лагом запаздывания р.Модель с

запаздывания р.

Модель с распределенными лагами с бесконечным лагом запаздывания

р→∞.

Слайд 4 Идентификация DL-модели
Опр. 4. Под идентификацией DL-модели (1) понимают

Идентификация DL-моделиОпр. 4. Под идентификацией DL-модели (1) понимают определение ее порядка

определение ее порядка р, то есть длину максимального лага

запаздывания для значимой лаговой переменной.
Осуществить процедуру идентификации можно:
С Помощью критерия Стьюдента: Модель (1) можно рассматривать как многофакторную регрессию, где в качестве регрессоров выступают лаговые переменные, для которых можно проверить критерии значимости.
С помощью информационных критериев Акайке и Шварца: строят несколько уравнений DL-моделей для различной длины максимального лага запаздыванияи выбирают ту модель, для которой значения информационных критериев будут минимальными.
Исходя из теоретических предпосылок экономической теории. Например, согласно закону ожидания Врума.
На основе анализа кросс-коррелограмм кросскорреляционной функций.


Слайд 5 Понятие кросс-коррелограмм кросскорреляционной функций.
Опр. 5. Под кросскоррелограммами понимают

Понятие кросс-коррелограмм кросскорреляционной функций.Опр. 5. Под кросскоррелограммами понимают графики кросскорреляционных функций,

графики кросскорреляционных функций, где по оси абсцисс откладываются лаги

запаздывания, а по оси ординат коэффициенты корреляции с лаговыми переменными. Сдвинутыми на заданное количество лагов вперед и назад.








Максимальную длину лага запаздывания определяют посчитывая количество значимых (выходящих за границы белого шума) коэффициентов кросскорреляционной функции.

Слайд 6 Интерпретация параметров DL-моделей
Коэффициент α1 в модели (1) характеризует

Интерпретация параметров DL-моделейКоэффициент α1 в модели (1) характеризует среднее абсолютное изменение

среднее абсолютное изменение результативной переменной yt при изменении значения

независимой переменной xt на единицу своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействий лаговых значений переменной x. Этот коэффициент называют краткосрочным мультипликатором.
В момент времени t+1 совокупное воздействие факторной переменной xt- на результат yt составит α1 + α2 условных единиц, В момент времени t+2 совокупное воздействие факторной переменной xt- на результат yt составит α1 + α2 + α3 условных единиц. Такие суммы называются промежуточными мультипликаторами.
Общее изменение результата через р периодов времени называется долгосрочным мультипликатором и определяется как:
α1 + α2 + α3 +… + αр = α

Слайд 7 Интерпретация параметров DL-моделей
4. Определим относительные коэффициенты DL-модели

Интерпретация параметров DL-моделей 4. Определим относительные коэффициенты DL-модели αj как:		для j=1

αj как:
для j=1 : p+1
Если все коэффициенты αj имеют

одинаковый знак, то для любого j:
и

Относительные коэффициенты измеряют долю общего изменения результативного признака в момент времени t+j.
5. Средний лаг определяется как:
и измеряет средний период, в течении которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения регрессионного фактора в момент времени t.
6. Медианный лаг lMe характеризует период времени, в течении которого с момента времени t будет реализована половина общего воздействия лаговых факторов на результат, то есть для него справедливо:

Слайд 8 Изучение структуры лага
Если с ростом величины лага р

Изучение структуры лагаЕсли с ростом величины лага р коэффициенты при лаговых

коэффициенты при лаговых переменных Aj убывают, то имеет место

линенйная структура лага.
Если с ростом величины лага р коэффициенты при лаговых переменных Aj сначала возрастают, а затем убывают. То это или треугольная или квадратичная структура лага.
Если с ростом величины лага р коэффициенты при лаговых переменных Aj сначала убывают, а затем возрастают. То это или V-образная или квадратичная структура лага.
Если структура лага ведет себя непостоянно , то убывая, то возрастая, то это скорее всего полиномиальная структура лага.
Для DL-моделей с бесконечным лагом имеет место. Как правило геометрическая структура лага.



Слайд 9 Примеры структуры лага DL-моделей
Для изучения структуры лага строят

Примеры структуры лага DL-моделейДля изучения структуры лага строят графики, где по

графики, где по оси абсцисс откладывается лаг запаздывания, а

по оси ординат относительные коэффициенты DL-модели Aj .









Линейная структура Квадратичная Полиномиальная


Слайд 10 Сложности оценки DL-моделей
1. Существенная мультиколлинеарность, за счет введения

Сложности оценки DL-моделей1. Существенная мультиколлинеарность, за счет введения лаговых переменных.2. При

лаговых переменных.
2. При большой величине лага запаздывания увеличивается количество

независимых лаговых переменных в модели, и как следствие уменьшается число степеней свободы, соответственно. Общая значимость модели падает.
3. Проблема автокорреляции остатков, характерная для DL-моделей, снижает эффективность оценок модели.
Традиционный МНК при оценке DL-модели, как правило, дает недостоверные параметры.


Слайд 11 Метод Алмон
Рассмотрим:
Пусть лаг имеет полиномиальную структуру. То есть

Метод АлмонРассмотрим:Пусть лаг имеет полиномиальную структуру. То есть представлен полиномом степени

представлен полиномом степени k:
Тогда каждый из коэффициентов (1)

можно представить в виде:
j=0:
j=1:
j=2: (2)
……………………………………………………….
j=p:
Подставим в исходное уравнение (1) выражения (2)

Слайд 12 Метод Алмон
Перегруппируем:



Обозначим:


(3)



Подставив (3)

Метод Алмон Перегруппируем:Обозначим:								   (3)Подставив (3) в (1) получим:								(4)

в (1) получим:
(4)




Слайд 13 Процедура применения метода Алмон
Определяется максимальный лаг запаздывания р

Процедура применения метода АлмонОпределяется максимальный лаг запаздывания р в модели (1)

в модели (1)
Определяется степень полинома k, описывающий структуру

лага модели
Определяются по системе (3) новые переменные zk
Оценивается традиционным МНК новая модель:
(4)
По полученным коэффициентам ci и соотношениям (2) определяют параметры исходной модели (1) – αJ


В случае, когда DL-модель имеет бесконечную отдачу, то есть бесконечный лаг запаздывания, то предполагают, что структура лага имеет геометрический вид, то есть воздействие лаговых значений переменной на результат уменьшается с увеличением величины лага в геометрической прогрессии. В этом случае к оценке параметров такой DL-модели применяют подход Койка.

Слайд 14 Авторегрессионные модели с распределенными лагами
Определение: Модель, для которой

Авторегрессионные модели с распределенными лагамиОпределение: Модель, для которой в качестве регрессоров

в качестве регрессоров рассматриваются лаговые значения как объясняемой, так

и объясняющих величин, называется авторегрессионной моделью с распределенными лагами ADL (p, q), где р – порядок авторегресси, равный максимальному лагу запаздывания в AR-структуре модели, а q – порядок распределенных лагов, равный максимальному лагу запаздывания в DL-структуре модели:



В общем случае предполагают, что и - стационарны!
Интерпретация
Для модели ADL (1, 1)
мультипликаторы (отклики) краткосрочные и долгосрочные выражаются как: , , и т.д.

Слайд 15 Модель коррекции ошибки
Рассмотри ADL (1, 1):
Заменив:

Модель коррекции ошибкиРассмотри ADL (1, 1):Заменив:  на

на

и на

Получим:
Перегруппировав получим:



Определение. Такое представление ADL-модели называется моделью коррекции ошибки ECM.
Выражение трактуется как отклонение от долгосрочного равновесия в момент времени t-1, так как долгосрочное равновесие определяется при γ=0. Поэтому γ>0 , если
превышает равновесное значение .


Слайд 16 Модель коррекции ошибки
Модель ЕСМ представляет текущее краткосрочное изменение

Модель коррекции ошибкиМодель ЕСМ представляет текущее краткосрочное изменение Y в виде

Y в виде суммы мгновенного отклика на текущее (краткосрочное)

изменение Х и поправки на имевшее место отклонение от долгосрочного равновесия в предыдущий момент.
Для соблюдения условия стационарности требуется, чтобы
Представление ADL(p, q) в виде ЕСМ:




В условиях, когда и являются стационарными процессами к оценке параметров ADL и ЕСМ моделей можно применять МНК (метод наименьших квадратов LS)
Здесь и - операторы линейной комбинации коэффициентов при AR и DL –частях модели ADL(p, q).

Слайд 17 Причинность по Гренджеру
Если - причина по Гренджеру

Причинность по ГренджеруЕсли - причина по Гренджеру для  , то

для , то это означает, что между

этими процессами есть причинно-следственная связь.

Для тестирования причинности по Гренджеру строят регрессию на его собственные предыдущие значения и на предыдущие значения процесса

Затем проверяем гипотезу


Поверяют гипотезу на основе расчета F-статистик, которую сравнивают с критическими значениями Фишера.
Если нулевая гипотеза отвергается, то является причиной для .






Слайд 18 Случаи взаимодействия временных рядов
1. Экономические переменные, связанные DL

Случаи взаимодействия временных рядов1. Экономические переменные, связанные DL или ADL моделями,

или ADL моделями, стационарны.
2.Экономичесие переменные нестационарны и относятся к

ТS- процессам, тогда их взаимодействие можно учитывать в виде регрессии, дополнительно включив переменную времени t (метод отклонения от трендов).
3. Экономические переменные нестационарны и DL или ADL модели строятся на их стационарных разностях и .
4. Переменные нестационарные, но относятся к DS-процессам и имеют одинаковый порядок интеграции, можно построить для них регрессию при условии их коинтегрируемости.

Слайд 19 Коинтеграция временных рядов
Определение: Пусть и

Коинтеграция временных рядовОпределение: Пусть  и  временные ряды первого порядка

временные ряды первого порядка интеграции I(1). Если

существуют такие коэффициенты , что линейная комбинация процессов и : является стационарным процессом, то есть интеграции I(0), то ряды , называются коинегрированными. А вектор компонент называется коинтегрирующим вектором.
Так оба процесса – есть DS – процессы,
следовательно, они имеют стохастические трены.
коинтеграция означает, что стохастические тренды
обоих процессов ведут себя одинаково.
Коинтегрирующие соотношение соответствует тому,
что между величинами есть долгосрочное равновесие.
ЕСМ-модель связывает между собой стационарные величины и , а также коинтегрирующее соотношение.
Поэтому, если процессы и не являются стационарными, но являются коинтегрируемыми, то между ними можно построить ADL и DL модели.

  • Имя файла: opredelenie-dl-modeley.pptx
  • Количество просмотров: 149
  • Количество скачиваний: 0