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Multilevel and nonlinear panel data models

机译:多级和非线性面板数据模型

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摘要

This paper presents a selective survey on panel data methods. The focus is on new developments. In particular, linear multilevel models, specific nonlinear, nonpara-metric and semiparametric models are at the center of the survey. In contrast to linear models there do not exist unified methods for nonlinear approaches. In this case conditional maximum likelihood methods dominate for fixed effects models. Under random effects assumptions it is sometimes possible to employ conventional maximum likelihood methods using Gaussian quadrature to reduce a T-dimensional integral. Alternatives are generalized methods of moments and simulated estimators. If the nonlinear function is not exactly known, nonparametric or semiparametric methods should be preferred.
机译:本文提出了关于面板数据方法的选择性调查。重点是新的发展。特别是线性多级模型,特定的非线性,非参数和半参数模型是调查的中心。与线性模型相反,不存在用于非线性方法的统一方法。在这种情况下,条件最大似然方法在固定效应模型中占主导地位。在随机效应假设下,有时可以采用使用高斯正交的传统最大似然方法来减少T维积分。替代方法是矩量的通用方法和模拟估计量。如果非线性函数未知,则应首选非参数或半参数方法。

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