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Logique et tests d'hypotheses: reflexions sur les problemes mal poses en econometrie

机译:逻辑和假设检验:对计量经济学中不适定问题的思考

摘要

Dans ce texte, nous analysons les développements récents de l’économétrie à la lumière de la théorie des tests statistiques. Nous revoyons d’abord quelques principes fondamentaux de philosophie des sciences et de théorie statistique, en mettant l’accent sur la parcimonie et la falsifiabilité comme critères d’évaluation des modèles, sur le rôle de la théorie des tests comme formalisation du principe de falsification de modèles probabilistes, ainsi que sur la justification logique des notions de base de la théorie des tests (tel le niveau d’un test). Nous montrons ensuite que certaines des méthodes statistiques et économétriques les plus utilisées sont fondamentalement inappropriées pour les problèmes et modèles considérés, tandis que de nombreuses hypothèses, pour lesquelles des procédures de test sont communément proposées, ne sont en fait pas du tout testables. De telles situations conduisent à des problèmes statistiques mal posés. Nous analysons quelques cas particuliers de tels problèmes : (1) la construction d’intervalles de confiance dans le cadre de modèles structurels qui posent des problèmes d’identification; (2) la construction de tests pour des hypothèses non paramétriques, incluant la construction de procédures robustes à l’hétéroscédasticité, à la non-normalité ou à la spécification dynamique. Nous indiquons que ces difficultés proviennent souvent de l’ambition d’affaiblir les conditions de régularité nécessaires à toute analyse statistique ainsi que d’une utilisation inappropriée de résultats de théorie distributionnelle asymptotique. Enfin, nous soulignons l’importance de formuler des hypothèses et modèles testables, et de proposer des techniques économétriques dont les propriétés sont démontrables dans les échantillons finis.
机译:在本文中,我们根据统计检验理论分析了计量经济学的最新发展。我们首先回顾一下科学和统计理论哲学的一些基本原理,重点是简约性和可证伪性作为评估模型的标准,以及检验理论在证伪原理形式化方面的作用。概率模型,以及关于测试理论基本概念(例如测试水平)的逻辑证明。然后,我们表明,一些最广泛使用的统计和计量经济学方法从根本上来说不适合所考虑的问题和模型,而通常提出测试程序的许多假设实际上根本无法检验。这样的情况导致不适的统计问题。我们分析这类问题的一些特殊情况:(1)在结构模型的框架内构造置信区间,从而构成识别问题; (2)构建非参数假设的检验,包括构建具有异方差,非正态或动态规范的鲁棒程序。我们指出,这些困难通常是由于想要削弱任何统计分析所需的规则性条件的雄心以及对渐近分布理论结果的不适当使用而引起的。最后,我们强调制定可检验的假设和模型,以及提出其经济性在有限样本中可证明的计量经济学技术的重要性。

著录项

  • 作者

    Dufour Jean Marie;

  • 作者单位
  • 年度 2001
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