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Inference Based on Alternative Bootstrapping Methods in Spatial Models with an Application to County Income Growth in the United States

机译:空间模型中基于替代自举方法的推理及其在美国县收入增长中的应用

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摘要

This study examines aggregate county income growth across the 48 contiguous states from 1990 to 2005. To control for endogeneity we estimate a two-stage spatial error model and infer parameter significance by implementing a number of spatial bootstrap algorithms. We find that outdoor recreation and natural amenities favor positive growth in rural counties, densely populated rural areas enjoy stronger growth, and property taxes correlate negatively with rural growth. We also compare estimates from the aggregate county income growth model with per capita income growth and find that these two growth processes can be quite different.
机译:这项研究调查了1990年至2005年间48个连续州的县总收入增长。为了控制内生性,我们估计了一个两阶段的空间误差模型,并通过实施多种空间自举算法来推断参数的重要性。我们发现,户外休闲娱乐和自然娱乐设施有利于农村县的正增长,人口稠密的农村地区具有更强的增长,而物业税与农村增长负相关。我们还将县总收入增长模型的估计值与人均收入增长进行了比较,发现这两个增长过程可能完全不同。

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