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商品名称:计量经济学及Stata应用
物料号 :42751-00
重量:0.000千克
ISBN:9787040427516
出版社:高等教育出版社
出版年月:2015-07
作者:陈强
定价:54.00
页码:360
装帧:平装
版次:1
字数:550
开本:16开
套装书:否

本书为既接轨现代计量经济学, 又适合中国国情的本科计量经济学教材。在理论体系上, 本书充分借鉴最新国际主流教材, 以大样本理论为主线, 并针对中国学生的知识体系进行编写。本书内容全面,包括横截面数据(多元回归、工具变量法、离散选择)、时间序列( 平稳时间序列、单位根、协整), 以及面板数据(随机效应、固定效应) 等。

本书力图以清晰而生动的语言、较多的插图与经济意义, 来直观地解释计量方法。同时结合目前欧美最为流行的Stata计量软件, 及时地介绍相应的计算机操作与经典实例, 为读者提供“ 一站式” 服务。本书还较多地使用计算机模拟(蒙特卡罗法), 作为强有力的学习工具。

本书适合高等学校经济管理类及社科类的本科生使用。先修课为微积分、线性代数与概率统计。阅读本书可使读者掌握当代实证研究的精神实质与基本方法, 并学会实际处理数据的重要技能, 从而为毕业论文乃至读研深造打下良好基础。

前言
1. 导论
  1.1 什么是计量经济学
  1.2 经济数据的特点与类型
  附录A1.1 谷歌如何通过搜索记录预测流感的传播
2. Stata 入门
  2.1 为什么使用Stata
  2.2 Stata 的窗口
  2.3 Stata 操作实例
  2.4 Stata 命令库的更新
  2.5 进一步学习Stata 的资源
  习题
3. 数学回顾
  3.1 微积分
  3.2 线性代数
  3.3 概率与条件概率
  3.4 分布与条件分布
  3.5 随机变量的数字特征
  3.6 迭代期望定律
  3.7 随机变量无关的三个层次概念
  3.8 常用连续型统计分布
  3.9 统计推断的思想
  习题
4. 一元线性回归
  4.1 一元线性回归模型
  4.2 OLS 估计量的推导
  4.3 OLS 的正交性
  4.4 平方和分解公式
  4.5 拟合优度
  4.6 无常数项的回归
  4.7 一元回归的Stata 实例
  4.8 Stata 命令运行结果的存储与调用
  4.9 总体回归函数与样本回归函数:蒙特卡罗模拟
  附录A4.1 高尔顿与回归
  附录A4.2 随机数的产生
  习题
5. 多元线性回归
  5.1 二元线性回归
  5.2 多元线性回归模型
  5.3 OLS 估计量的推导
  5.4 OLS 的几何解释
  5.5 拟合优度
  5.6 古典线性回归模型的假定
  5.7 OLS 的小样本性质
  5.8 对单个系数的t 检验
  5.9 对线性假设的F 检验
  5.10 F 统计量的似然比原理表达式
  5.11 预测
  5.12 多元回归的Stata 实例
  习题
6. 大样本OLS
  6.1 为何需要大样本理论
  6.2 随机收敛
  6.3 大数定律与中心极限定理
  6.4 使用蒙特卡罗法模拟中心极限定理
  6.5 统计量的大样本性质
  6.6 随机过程的性质
  6.7 大样本OLS 的假定
  6.8 OLS 的大样本性质
  6.9 大样本统计推断
  6.10 大样本OLS 的Stata 实例
  6.11 大样本理论的蒙特卡罗模拟
  附录A6.1 依均方收敛是依概率收敛的充分条件
  习题
7. 异方差
  7.1 异方差的后果
  7.2 异方差的例子
  7.3 异方差的检验
  7.4 异方差的处理
  7.5 处理异方差的Stata 命令及实例
  7.6 Stata 命令的批处理
  习题
8. 自相关
  8.1 自相关的后果
  8.2 自相关的例子
  8.3 自相关的检验
  8.4 自相关的处理
  8.5 处理自相关的Stata 命令及实例
  习题
9. 模型设定与数据问题
  9.1 遗漏变量
  9.2 无关变量
  9.3 建模策略:“由小到大”还是“由大到小”
  9.4 解释变量个数的选择
  9.5 对函数形式的检验
  9.6 多重共线性
  9.7 极端数据
  9.8 虚拟变量
  9.9 经济结构变动的检验
  9.10 缺失数据与线性插值
  9.11 变量单位的选择
  习题
10. 工具变量法
  10.1 联立方程偏差
  10.2 测量误差偏差
  10.3 工具变量法
  10.4 二阶段最小二乘法
  10.5 弱工具变量
  10.6 对工具变量外生性的过度识别检验
  10.7 对解释变量内生性的豪斯曼检验:究竟该用OLS 还是IV
  10.8 如何获得工具变量
  10.9 工具变量法的Stata 实例
  习题
11. 二值选择模型
  11.1 二值选择模型
  11.2 最大似然估计的原理
  11.3 二值选择模型的MLE 估计
  11.4 边际效应
  11.5 回归系数的经济意义
  11.6 拟合优度
  11.7 准最大似然估计
  11.8 三类渐近等价的大样本检验
  11.9 二值选择模型的Stata 命令与实例
  11.10 其他离散选择模型
  习题
12. 面板数据
  12.1 面板数据的特点
  12.2 面板数据的估计策略
  12.3 混合回归
  12.4 固定效应模型:组内估计量
  12.5 固定效应模型:LSDV 法
  12.6 固定效应模型:一阶差分法
  12.7 时间固定效应
  12.8 随机效应模型
  12.9 组间估计量
  12.10 拟合优度的度量
  12.11 非平衡面板
  12.12 究竟该用固定效应还是随机效应模型
  12.13 面板数据的Stata 命令及实例
  习题
13. 平稳时间序列
  13.1 时间序列的自相关
  13.2 一阶自回归
  13.3 高阶自回归
  13.4 自回归分布滞后模型
  13.5 误差修正模型
  13.6 移动平均与ARMA 模型
  13.7 脉冲响应函数
  13.8 向量自回归过程
  13.9 VAR 的脉冲响应函数
  13.10 格兰杰因果检验
  13.11 VAR 的Stata 命令及实例
  13.12 时间趋势项
  13.13 季节调整
  13.14 日期数据的导入
  习题
14. 单位根与协整
  14.1 非平稳序列
  14.2 ARMA 的平稳性
  14.3 VAR 的平稳性
  14.4 单位根所带来的问题
  14.5 单位根检验
  14.6 单位根检验的Stata 实例
  14.7 协整的思想与初步检验
  14.8 协整的最大似然估计
  14.9 协整分析的Stata 实例
  习题
15. 如何做实证研究
  15.1 什么是论文
  15.2 准备阶段
  15.3 选题
  15.4 探索性研究
  15.5 收集与整理数据
  15.6 建立计量模型
  15.7 选择计量方法
  15.8 解释回归结果
  15.9 诊断性检验
  15.10 稳健性检验
  15.11 论文写作
  15.12 与同行交流
  15.13 提交论文或投稿
  15.14 写作伦理
  15.15 结束语
  习题
附录:常用数据来源
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