面板数据分析(Panel Data Analysis)是一种统计方法,在时间序列上取多个截面,在截面上选取样本观测值所构成的样本数据,这种方法被广泛应用于社会科学,流行病学和计量经济学,用于分析二维(通常是横截面和时间倾向性)面板数据。
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面板数据分析Panel Data Analysis代写
面板数据分析有时间序列和截面两个维度,当数据按着两个维度排列时,可被排列在一个平面上,与之有一个维度的线形排列有明显区别,因此面板数据分析也被叫做TS-CS数据(Time Seires-Cross Section Data)。面板数据分析的优点有:
- 面板数据可以对群体共同行为和个体行为进行建模
- 面板数据比纯时间序列数据或横切面数据包含更多信息,更高的可变性和效率
- 面板数据可以检测纯时间序列或横切面数据无法实现的统计效果
- 面板数据可以最大程度减少因将群组数据汇总到单个时间序列而产生的估计偏差
面板数据分析(Panel Data Analysis)技术已经被广泛应用于各个领域,例如:
- 微观经济学:利用面板面板分析,检测各个国家/地区的GDP和失业率,收入动态等
- 宏观经济学:运用面板数据分析,绘制国际贸易表、世界经济表、货币汇率表
- 流行病与卫生统计:监测公共健康保险数据,疾病存活率,儿童发育等数据
- 金融学:实时统计公司股票价格,市场波动等
面板数据建模的重点是解决同一组内数据观察可能出现的依赖性,允许跨组的异质性(这种异质性在其他序列模型中很难兼容)。研究人员通常会随着时间的推移使用一组横切面单位(例如,个人,公司和国家)的多个观测数据来分析数据集合。
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