《基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别》张二华 中国社会科学出版社 2015/5/1
内容简介:
利用图方法中的Markov因果结构推断来构建SVAR 模型识别条件,是近年来发展起来的一种新识别方法,在实证分析中得到了广泛的应用。张二华所著的《基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别》首先从理论角度证明了基于Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件的可行性,并证明该方法的有效性与扰动项的具体分布形式无关,将这一方法推广到非高斯分布情形。其次,本书还将基于同期变量间因果结构的推断来构建SVAR模型识别条件,拓展到基于动态因果结构的推断,并设计了动态因果结构推断的具体算法,使SVAR模型得以被完全识别的情形得到了有效拓展。最后,本书还将上述理论成果成功应用于货币政策传导机制中的实证分析,得到了一些重要研究结论。
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