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LARGE BAYESIAN VECTOR AUTO REGRESSIONS

机译:大贝叶斯矢量自动回归

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摘要

This paper shows that vector auto regression (VAR) with Bayesian shrinkage is an appropriate tool for large dynamic models. We build on the results of De Mol and co-workers (2008) and show that, when the degree of shrinkage is set in relation to the cross-sectional dimension, the forecasting performance of small monetary VARs can be improved by adding additional macroeconomic variables and sectoral information. In addition, we show that large VARs with shrinkage produce credible impulse responses and are suitable for structural analysis.
机译:本文表明,具有贝叶斯收缩的向量自回归(VAR)是适用于大型动态模型的合适工具。我们基于De Mol及其同事(2008)的结果,表明,当相对于横截面尺寸设置收缩程度时,可以通过添加其他宏观经济变量来提高小额货币VAR的预测效果和部门信息。此外,我们显示具有收缩的大型VAR产生可靠的脉冲响应,适合进行结构分析。

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