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图书 经济分析中的时间序列模型/21世纪数量经济学方法论与应用丛书
内容
目录

第一章 平稳时间序列及性质

 1.1 经济时间序列的基本概念

 1.2 AR(Autoregressive)模型及性质

 1.3 偏自相关(partial autocorrelation)函数

 1.4 MA(Moving Average)模型及性质

 1.5 ARMA(AutoregressiveMovingAverage)模型及性质

 1.6 AR(p)模型的估计

 1.7 MA(g)与ARMA模型的估计

 1.8 平稳时间序列的建模过程

 参考文献

第二章 单位根与协整分析

 2.1 单位根与伪回归

 2.2 AR模型的单位根检验

 2.3 MA模型的单位根检验

 2.4 ARIMA模型的单位根检验

 2.5 向量自回归与误差修正模型

 2.6 时间趋势与协整关系

 2.7 协整关系的实证研究

 本章附录

 参考文献

第三章 时间序列的因果性检验

 3.1 平稳时间序列的Granger因果性检验

 3.2 协整关系与Granger因果性

 3.3 非平稳时间序列的Granger因果性检验

 3.4 蒙特卡洛模拟结果

 3.5 Granger因果性检验的一些新发展

 本章附录

 参考文献

第四章 通货膨胀预期与Granger因果性

 4.1 Granger因果性与粮价及通货膨胀之关系

 4.2 模型的设定与检验

 4.3 向最误差修证模型的估计

 本章附录

 参考文献

第五章 货币供给与收入间因果性的单位根分析

 5.1 ARMA模型的设定

 5.2 ARMA模型的单位根检验

 5.3 货币供给与收入间的因果性检验

 5.4 存在滞后阶数与结构变化时的因果性研究

 5.5 Sims检验与Sims滤波

 本章附录

 参考文献

第六章 货币需求函数与弱外生性检验

 6.1 非平稳性分析

 6.2 长期关系的估算

 6.3 弱外生性

 6.4 货币需求函数的估计

 本章附录

 参考文献

第七章 货币长期中性与单位根检验

 7.1 Fisher与Seater的货币长期中性检验

 7.2 中国货币长期中性研究

 7.3 日本货币长期中性研究

 本章附录

 参考文献

第八章 面板数据分析

 8.1 面板数据模型

 8.2 动态面板数据模型

 8.3 基于动态面板模型的实证分析

 本章附录

 参考文献

附录

 A.EViews软件使用手册

 B.统计表

编辑推荐

赵国庆编著的《经济分析中的时间序列模型》内容介绍:通过考察经济数据的统计性质把握经济现象背后内在的数据生成过程是经济时间序列分析的主要工作,其目的在于通过对历史数据变化规律的考察提高经济趋势预测的精度。20世纪70年代Box与Jenkins系统研究了时间序列的建模步骤,奠定了时间序列方法在经济分析中的地位。众所周知,大多数经济时间序列含有很强的趋势成分,对于趋势的处理与研究一直是时间序列方法发展中重要组成部分。

内容推荐
本书主要对近几年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究, 包括非平稳时间序列的协整分析、Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型的估计等内容。
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缩略图
书名 经济分析中的时间序列模型/21世纪数量经济学方法论与应用丛书
副书名
原作名
作者 赵国庆
译者
编者
绘者
出版社 南开大学出版社
商品编码(ISBN) 9787310039067
开本 16开
页数 176
版次 1
装订 平装
字数 290
出版时间 2012-06-01
首版时间 2012-06-01
印刷时间 2012-06-01
正文语种
读者对象 青年(14-20岁),普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 0.302
CIP核字
中图分类号 F224.12
丛书名
印张 11.5
印次 1
出版地 天津
260
185
5
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
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印数
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更新时间:2025/5/8 10:40:20