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Monte Carlo simulations of DEA efficiency measures and hypothesis tests

机译:蒙特卡罗模拟DEa效率测量和假设检验

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摘要

The statistical properties of the efficiency estimators based on Data Envelopment Analysis (DEA) are largely unknown. Recent work by Simar et al. and Banker has shown the consistency of the DEA estimators under specific assumptions, and Banker proposes asymptotic tests of whether two subsamples have the same efficiency distribution. There are difficulties arising from bias in small samples and lack of independence in nested models. This paper suggest no new tests, but presents results on bias in simulations of nested small sample DEA models, and examines the approximating powers of suggested tests under various specifications of scale and omitted variables.
机译:基于数据包络分析(DEA)的效率估算器的统计属性在很大程度上未知。 Simar等人的最新工作。 Banker已经证明了在特定假设下DEA估计量的一致性,而Banker提出了关于两个子样本是否具有相同效率分布的渐进检验。小样本偏差和嵌套模型缺乏独立性会带来困难。本文没有提出新的测试建议,但提出了嵌套小样本DEA模型的模拟偏差结果,并研究了在各种规模规格和遗漏变量下建议测试的近似功效。

著录项

  • 作者

    Kittelsen Sverre A. C.;

  • 作者单位
  • 年度 1999
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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