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我自己的感覺是 多變量分析裡面有兩大主題 1. dimenson reduction (Factor analysis, principle component) 2. 分類問題 (discrimination analysis, cluster analysis) dimension reduction: 顧名思義就是要有一狗票變數做前題 問題是 很多經典的經濟實證 變數通常只有三四個...那 你幹嘛dimension reduction? 另一個問題 我就是要看特定變數x對y的影響 做dimension reduction後 許多變數合而為一 解釋上有其困難 不過 確實也有人用dimenson reduction的方法來做總體計量 (Factor model, 請前板主washburn出面解釋XD) 據說有些總體計量模型可以有幾百個變數 (雖然沒有親眼目睹過) 2.分類問題: 因為學商的要從資料裡 把他的客戶分群 做為行銷的依據 分類可以說 就是目的 那經濟學裡"分類"似乎不是最終目的 不過許多計量模型 確實都有處理"unobservable heterogeneity"的問題 也就是說經濟學似乎比較關心 如果我的資料來自許多不同群體 是否我要解釋的因果關係仍不變? 不過近來個體計量裡爆紅的matching estimator 就是應用多變量裡分類的原裡 來改善估計的方法 -- 我們學校的商學院許多系 計量是必修 -- ※ 編輯: s3011 來自: 207.237.118.51 (04/27 07:13)
washburn:那是控制碼吧?! XD 118.231.54.98 04/27 12:37
s3011:科科 207.237.118.51 04/28 10:17
josephtyw:請問如何讓控制碼顯示「前板主」? XD140.112.150.205 04/28 11:24
alchian:有沒有s3011在蘋果大學還可以強到常上bbs 192.17.144.196 04/28 21:59
alchian:的八卦 192.17.144.196 04/28 22:01