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2024目标丨掌握经济金融分析的核心武器:VAR模型

2024-04-03资讯

VAR (向量自回归)模型在实证研究中有着广泛的应用,特别是在经济学和 金融学 领域:

1. 宏观经济分析:

  • 研究货币政策变动对经济变量(如GDP、通货膨胀率、失业率)的影响;

  • 分析财政政策变化对经济活动的影响;

  • 探讨国际贸易和资本流动对国内经济的冲击。

  • 2. 金融市场研究:

  • 评估金融政策变化对股票市场、债券市场和外汇市场的影响;

  • 研究不同金融资产之间的动态关系和波动性传递;

  • 预测金融市场的趋势和风险。

  • 3. 国际经济学:

  • 分析不同国家或地区之间的经济联系和相互依赖性;

  • 研究全球化背景下的国际资本流动和汇率变动;

  • 探讨国际贸易政策对国家间经济关系的影响。

  • 4. 产业经济和竞争策略:

  • 研究不同产业之间的相互影响和竞争关系;

  • 分析企业竞争行为对市场结构和绩效的影响;

  • 评估政策变化对特定产业或公司的影响。

  • 5. 经济政策评估:

  • 利用VAR模型进行政策效果的模拟和预测;

  • 评估特定政策措施对经济的短期和长期影响;

  • 比较不同政策选项的潜在经济效应。

  • 6. 结构变化和断点分析:

  • 识别和分析经济时间序列数据中的结构性变化;

  • 研究特定事件或政策变动对经济变量的影响。

  • 7. 预测和不确定性分析:

  • 利用VAR模型进行经济变量的预测;

  • 评估预测的不确定性和风险。

  • 8. 因果关系检验:

  • 通过脉冲响应函数和方差分解来检验变量之间的因果关系;

  • 确定一个变量的变化如何影响其他变量。

  • 9. 面板数据分析:

  • 结合面板数据的特点,使用面板VAR模型来分析跨时间和跨个体的动态关系。

  • 10. 模型比较和选择:

  • 利用VAR模型与其他经济模型进行比较,以选择最适合数据特征的模型。


  • 通过这些应用,VAR模型为研究者提供了一种强大的工具,以量化和理解经济和金融系统中的复杂动态关系。它特别适用于分析多个时间序列数据之间的相互依赖性和动态效应, 是实证研究中不可或缺的分析工具之一。
    VAR模型因其能够处理多个时间序列数据之间的相互依赖性,并且在不需要先验知识关于变量之间因果关系的情况下进行估计,因此在上述领域中得到了广泛应用。 通过VAR模型,研究者可以更好地理解经济系统中的复杂动态关系,进行准确的预测和政策评估。
    经济金融领域的研究和实践,需要强大的理论支撑和精准的数据分析能力

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    从基础到进阶,深入浅出地讲解VAR模型及其扩展模型,包括BVAR、TVP-VAR-SV、TVP-FAVAR、GVAR和TGVAR等,确保学员能够全面理解和应用这些模型。

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    课程设计考虑到不同背景的学员,即使没有深厚的数学 统计学 基础, 也能轻松上手,快速掌握VAR模型的应用。

    课程特色

    系统全面: 从VAR基础知识到最新研究成果,构建完整的知识体系。
    实践性强: 通过Matlab软件操作和实例分析,加深对模型的理解和应用能力。
    前沿研究: 引入最新研究成果,紧跟学术前沿,提升研究水平。
    专业指导: 提供专业的指导和建议,解决学习过程中的难题。
    灵活学习: 远程直播+录播回放,适应不同学员的学习需求。

    适用人群

    无论你是经济金融领域的学者、研究人员,还是金融专业的学生,或是金融行业的从业者,甚至是对数据分析有兴趣的职场人士,这门课程都将为你打开一扇通往深入理解和精准分析经济金融现象的大门。

    报名信息

    培训时间: 2024年5月1-2日(两天)
    培训安排: 9:00-12:00;14:00-17:00;答疑
    培训地点: 远程直播,提供全程录播回放

    课程大纲

    1 VAR 模型入门

    1.1VAR基础知识

    1.2识别问题

    1.3识别方案

    零短期约束

    零长期约束

    符号约束

    外部工具(或代理SVARs)

    符号约束和外部工具组合

    1.4结构动态分析

    脉冲响应

    预测误差分解

    历史分解

    1.5 论文精读

    Gertler M, Karadi P. Monetary policy surprises, credit costs, and economicactivity. American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(1): 44-76.

    2BVAR (贝叶斯向量自回归模型)

    2.1VAR模型的估计技术

    OLS(极大似然)VAR

    标准贝叶斯VAR

    均值调整的BVAR

    随机波动

    时变参数

    2.2BVAR模型的先验分布

    Minnesota

    Normal Wishart

    Independent normal Wishart with Gibbs Sampling

    Normal diffuse

    Dummy observations

    2.3BVAR模型的先验扩展

    网格搜索的超参数优化

    外生变量块的设定

    虚拟观测扩展:系数和,虚拟初始观测

    长期先验分布

    2.4面板BVAR模型

    OLS均值组估计量

    贝叶斯混合估计量

    Zellner-Hong随机效应模型

    分层随机效应模型

    静态因子模型

    动态因子模型

    2.5结构BVAR模型

    乔勒斯基分解

    三角分解

    符号、大小和领约束

    2.6BVAR模型应用

    无条件预测

    脉冲响应函数

    预测误差方差分解

    历史分解

    条件预测:shock方法

    条件预测:tilting 方法

    预测评价:标准和贝叶斯标准

    密度预测评价

    2.7 论文精读

    Caldara D, Herbst E. Monetary policy, real activity, and credit spreads:Evidence from Bayesian proxy SVARs. American Economic Journal: Macroeconomics,2019, 11(1): 157-192.

    3TVP-VAR-SV 模型(时变参数-向量自回归-随机波动)

    3.1模型设定

    3.2MCMC估计

    3.3提前期冲击

    3.4特定时点冲击

    3.5 论文精读

    崔百胜等.汇率波动加剧、资本流入反应与货币政策效应.国际贸易问题,2016(07).


    4TVP-FAVAR 模型(时变参数-因子扩展向量自回归模型)

    4.1模型设定

    4.2模型估计

    4.3Matlab软件实现

    4.4 论文精读

    崔百胜等.中美货币政策双向溢出效应研究——基于TVP-SV-FAVAR模型实证分析.上海经济研究,2021(12).


    5GVAR (全局向量自回归模型)

    5.1GVAR模型的组成

    5.2GVAR模型的估计策略

    5.3GVAR模型的方差协方差矩阵

    5.4动态分析

    5.5GVAR模型工具箱应用实例

    5.6 论文精读

    崔百胜,朱麟.基于内生增长理论与GVAR模型的能源消费控制目标下经济增长与碳减排研究.中国管理科学,2016,24(01).


    6TGVAR 模型(门限全局向量自回归模型)

    6.1门限设定

    6.2TGVAR模型的估计

    6.3动态分析

    6.4 论文精读

    崔百胜等.Asymmetries in the international spillover effects of monetary policy:Based on TGVAR model. The North American Journal of Economics and Finance,2024,69: 102029.


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