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1.
对于面板数据模型而言,为了提高估计和预报的精度,区分个体固定效应和个体随机效应非常重要。 针对部分线性面板数据模型,在小样本下采用参数 Hausman 检验方法来识别模型中的个体效应,并通过 Bootstrap 抽样方法求得统计量的上分位点进而构造假设检验的拒绝域。 模拟结果显示,此检验的稳健性和可靠性比现有的非参数检验高,且在计算量和计算时间上有较大优势。  相似文献   
2.
研究了带测量误差的变系数部分线性面板数据模型中个体效应的检验问题。 基于截面最小二乘方法分别对固定效应模型和随机效应模型中参数部分和非参数部分进行估计,经过纠偏处理后分别得到修正后的估计量,并构造出参数 Hausman 检验统计量和非参 Hausman 检验统计量;进一步,在小样本下结合 Bootstrap 抽样方法和Hausman 检验统计量得到检验的拒绝域,并通过模拟来检验统计量的功效;最后利用本文方法实证分析研究了国内 16 家上市银行绩效影响因素,并给出了实质性建议。  相似文献   
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