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连玉君_公司金融研究中的内生性问题.ppt

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  • 上传时间:2018-10-14
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    • 公司金融中的内生性问题: 处理方法与进展,连玉君 中山大学 岭南学院 电邮:arlionn@2016年4月14日,,华南师范大学 经济与管理学院,提纲,公司金融中的内生性问题:如此之多! 内生性问题的来源 遗漏变量 (模型设定偏误) 衡量偏误(变量的衡量) 联立方程组 (双向因果) 内生性问题的处理方法 IV-GMM 面板数据模型(Panel Data) Heckman 选择模型、Treatment effect 模型 倍分法 (DID)、倾向得分匹配分析 (PSM) 自然实验:断点回归设计 (RDD),投稿时,我怕被问及 审稿时,我乐于问及,“内生性问题”,公司金融中的内生性问题:如此之多!,一些值得考虑的问题 相关关系  因果关系? 自然实验 一些潜伏着内生问题的研究主题 资本结构、投资行为、现金持有、公司价值(Tobin’s Q ) 股权结构与公司价值 (maybe伪回归) 经营绩效与社会责任 (因果关系不明朗) 投资-现金流敏感性 (衡量偏误) 股权激励、内部控制 (self-selection) 建立政治关联有助于改善公司业绩吗? (self-selection) 交叉上市具有治理效应吗? (self-selection),内生性:在回归分析中,干扰项和解释变量相关回顾:确保估计量具有一致性的条件 随机抽样 满秩 外生 内生性的后果 统计角度而言:OLS (MLE) 估计结果有偏 (不是我们想要的结果) 实践角度而言:经验结果存在多种可能的解释 (并非“因果”推断)审稿人可以提出多种可能导致你的实证结果的解释,何谓内生性?,,,,,多数人的 处理方法: 摆 Pose !,内生性问题的可能来源,互为因果 资本结构、投资行为、现金持有、Tobin’s Q 遗漏变量 理论分析和前期文献中提到的重要变量 自我选择偏误衡量偏误 Fazzari et al. (1988, JEL): 投资-现金流敏感性 Refs:Fazzari et al. (1988) |JEL|,Kaplan and Zingales (1997) |QJE|,Fazzari et al. (2000) |QJE|,Kaplan and Zingales (2000) |QJE|,Erickson and Whited (2000) |JPE|,Alti (2003) |JF|,评论: 多数情况下,遗漏变量是我们的 |无奈之举| 更多的情况下,我们都表现为 |过度自信| 或 |掩耳盗铃| 解决方法: 尽量使用“丰满”一点的模型(要熟悉相关理论和文献) IV or GMM (如何找?),遗漏变量 Omitted Variable bias: 简介,,,,,?,房租的决定因素Q1: 是否存在内生性问题? A1: 有可能,政策变量可能被遗漏了. Q2: 怎么办? A1: IV, 家庭收入 Income A2: IV, 地区虚拟变量 d1, d2, d3, ……,遗漏变量 Omitted Variable bias: 一个例子,,Stata commands: eivreg | sem | logitem | simex | cme | Ewreg | XTEWreg,衡量偏误 Measurement Error (ME): 简介,,,,,融资约束假说与投资-现金流敏感性 Fazzari et al. (1988) |JEL|,Kaplan and Zingales (1997) |QJE|, Fazzari et al. (2000) |QJE|,Kaplan and Zingales (2000) |QJE|, Erickson and Whited (2000) |JPE|,Alti (2003) |JF|, Erickson and Whited (2012) |RFS|T. Whited 的处理方法: Higher Order Moments GMM (HGMM) | Signs Estimator (SigE) Erickson and Whited(2012) |RFS| Average q v.s. Marginal q 对比了 HGMM, Dynamic Panel Data, IV 提出了 Minimum Distance Technique (Stata codes) Stata commands: | Ewreg | XTEWreg |,衡量偏误 Measurement Error (ME): 一场争论,,工具变量法与GMM估计(IV-GMM) 面板数据模型 (Panel Data Models) Heckman 选择模型、Treatment effect 模型 倍分法 (DID) 倾向得分匹配分析 (PSM) 断点回归设计 (RDD) 结构方程模型(SEM),内生性问题的处理方法,IV-GMM 估计,y = a + X + Z IV:假设 Corr(Z,  ) = 0,一夫一妻 2SLS:假设 Corr(Z,  ) = 0,一夫多妻 第一阶段的回归只是在分配 Z1, Z2 …… 的与 X 之间关系的权重 GMM E[Z1’ ] = 0, E[Z2’ ] = 0, ……Stata commands: ivregress | ivreg2 | gmm,,,OLS,2SLS,GMM,IV,IV2SLS Stage1: reg X on Z, get X_hat Stata2: reg Y on X_hat, get,IV-2SLS 估计,Moment Condition (MC, 矩条件)样本矩条件(SMC)目标函数,GMM 估计,Lars Peter Hansen,固定效应模型 Fixed Effects Model (FE),模型设定ai : CEO 特征, 公司文化等Stata commands: xtreg, fe | xi: regress i.id,OLS估计的问题FE估计的基本思想 一阶差分变换: 组内去心变换:,固定效应模型 Fixed Effects Model (FE),,,,,,?,,,,应用 Flannery and Rangan (2006) |JFE|,资本结构的动态调整 Lemmon et al. (2008) |JF|,资本结构的动态调整 Malmendier et al.(2011) |JF|,经理人特征(早期经历)与财务决策 Graham et al.(2012) |RFS|,经理人特征与高管薪酬 叶德珠 等(2012) |经济研究|,国家文化与居民消费行为 Petersen(2009) |RFS|,面板模型中标准误的估计,固定效应模型 Fixed Effects Model (FE),动态面板模型 Dynamic Panel Data Models,模型设定(1) || 资本结构、投资行为、现金持有 (2) || 递归特征(3) || 一阶差分,可以去除个体效应 || OLS, FE 估计量都是有偏的,要采用 GMM|| IVs for yit1: ?|| OLS, FE 估计量都是有偏的,要采用 GMMStata commands: xtabond | xtdpdsys | xtdpd | xtlsdvc | xtregdhp | xtabond2,?,应用 Aghion et al.(2009) |JM|,汇率波动、金融发展与生产率(规范) Brown et al.(2009) |JF|,金融创新与企业成长(规范) Wintoki et al.(2012) |JFE|,非常细致地探讨了公司治理中的内生性问题,对各种动态面板估计方法进行了非常深入的对比分析(综合) Flannery and Hankins(2013) |JCF|,综述:公司金融中的动态面板估计方法,动态面板模型 Dynamic Panel Data Models,长差分估计法(long-difference, LD) Hahn et al.(2007) |JE|,适用于 T 较小,y 持续性较强的动态面板 Huang and Ritter(2009) |JFQA|,应用:资本结构调整速度估算 Han-Phillips dynamic panel data model Han and Phillips(2010) |ET|,Linear Dynamic Panel Data Regression适用于y 持续性较强的动态面板,Panel Unit Root Test 分位数动态面板模型 (Quantile Dynamic Panel Data) Galvao(2011) |ET|,Quantile regression for dynamic panel data 面板VAR模型 (Panel VAR models) Holtz-Eakin et al.(1988) |E~trica|;Arellano and Bond(1991) |RES| ; Love and Zicchino(2006) |QREF| Stata commands: xtregdhp | gmm | pvar | pvar2 | xtvar,动态面板模型 Dynamic Panel Data Models:进展,Lee, L.-f., J. Yu, 2010, A spatial dynamic panel data model with both time and individual fixed effects, Econometric Theory, 26 (02), pp. 564-597. Yu, J., R. de Jong, L.-f. Lee, 2012, Estimation for spatial dynamic panel data with fixed effects: The case of spatial cointegration, Journal of Econometrics, 167 (1), pp. 16-37. Lee, L.-f., J. Yu, 2010, Some recent developments in spatial panel data models, Regional Science and Urban Economics, 40 (5), pp. 255-271. (综述) Yu, J., L.-f. Lee, 2012, Convergence: A spatial dynamic panel data approach, Global Journal of Economics, 1 (1), pp. forthcoming. (应用:经济收敛) Lee, L.-f., J. Yu, 2011, Estimation of spatial panels, Now Publishers Inc. (Book),空间动态面板模型 Spatial Dynamic Panel Data Models,倍分法 Difference-In-Difference (DID),房地产调控政策(限价)有效吗?Stata commands: diff | did3 | regress,关键问题 配对样本的选择:二者随时间自然变化的部分应相同 PSM + DID 面板数据:多次调控(Treat),倍分法 Difference-In-Difference (DID),倍分法 Difference-In-Difference (DID),应用 Cooper et al. (2005) |JF|,基金更名行为的影响 Villalonga (2004) |FM|,多元化经营,DID,Heckman Chhaochharia and Grinstein (2009) |JF|,萨班斯法案与 CEO 薪酬 Frésard (2010) |JF|,产品市场竞争与现金持有 Black and Kim (2012) |JF|, 董事会结构与公司价值, DID, 2SLS, 3SLS,。

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