金融计量学张成思Lectu.ppt
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1、,7.3 格兰杰因果关系 从计量经济学发展的历史来看,格兰杰因果关系的概念要早于VAR模型。格兰杰因果关系检验经常被解释为在VAR模型中,某个变量是否可以用来提高对其他相关变量的预测能力。所以,“格兰杰因果关系”的实质是一种“预测”关系,而并非真正汉语意义上的“因果关系”。,如果原假设成立,则有:,在VAR的相关内容中,与格兰杰因果关系一个相关的概念就是所谓的block exogeneity检验,翻译过来可以称为“区块外生性”或“一揽子”外生性检验。在选择VAR模型中是否要包含额外的变量时,经常使用block exogeneity检验。,表7-3 格兰杰因果关系LR检验结果,表7-4格兰杰因果
2、关系F-检验结果,7.4 向量自回归模型与脉冲响应分析7.4.1 VAR模型中的脉冲响应介绍 在很多情况下,VAR模型中的各个等式中的系数并不是研究者关注的对象,其主要原因就是VAR模型系统中的系数往往非常多。经济学家和计量经济学者经常使用脉冲响应函数来解释VAR模型的经济学上的含义。,图7-3 EViews中VAR脉冲响应分析的对话界面,7.4.2 简单脉冲响应函数 这里介绍的简单IRF包括两种形式:一是所谓的“单位残差IRF”;另一个是“单位标准差IRF”。,1)单位残差IRF,2)单位标准差IRF 从模型(7.66)可以看到,当随机冲击为单位1时,即 时,其影响马上就能体现在模型(7.6
3、6)中。但是,因为VAR模型中的变量之间是线性关系,所以这种影响的大小会随随机冲击的单位变化而变化。为此,经常使用的是随机冲击的一个单位的标准差。,所以,单位标准差IRF的定义是变量在受到随机冲击一个单位标准差的变化后的动态变化路径。在这种IRF的计算过程中,同样不考虑各个随机扰动项之间的相关性(即假定相关性为0)。,7.4.3 正交脉冲响应函数 在简单IRF的介绍中,实际上有一个非常强假设,就是我们假设当 发生变化时,如变化了一个单位或者一个单位的标准差,其他的扰动项的变化为0。这种假设实质上是假定扰动项的方差-协方差矩阵为对角矩阵,即:,但一般情况下,这个方差协方差矩阵却并不是一个对角矩阵
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