两级模型:随机截距
School随机截取math5对math3的拟合回归
• bayes: mixed math5 math3 || school:
显示随机效应的估计值
•. bayes, showreffects:
mixed math5 math3 || school:
为系数*自定义统一先验,而不是默认的正态先验
• bayes, prior({math5:math3 _cons},
uniform(-50,50)):
mixed math5 math3 || school:
绘制随机截距的后验分布
• bayesgraph histogram {U0}, byparm
两级模型:随机系数
在math3上通过School加随机系数
• bayes: mixed math5 math3 || school: math3
*随机效应的非结构化协方差
• bayes: mixed math5 math3 || school: math3,covariance (unstructured)
三级模型
为嵌套在school中的teacher添加随机拦截
• bayes: mixed math5 math3 || school: || teacher:
交叉效应模型
包括中小学的交叉随机效应
• bayes: mixed math5 math3 || _all: R.primary || secondary:
其他多级模型
Logistic回归
• bayes: melogit y x1 x2 || id:
Poisson回归
• bayes: mepoisson y x1 x2 || id:
广义线性模型
• bayes: meglm y x1 x2 || id:,family(binomial) link(cloglog)
有序logistic回归
• bayes: meologit y x1 x2 || id:
生存回归
• bayes: mestreg x1 x2 || id:,distribution(weibull)
更多
• bayes: any multilevel command ...
多重链、预测及更多
• 多重链
• Gelman–Rubin收敛诊断
• 贝叶斯预测
• 模拟值的后验汇总
• MCMC复制
• 后验预测p值
两级模型:随机系数
使用bayes:的nchains ( )选项或bayesmh来模拟多重链
将y对协变量x1至x10进行拟合回归,生成3条链
Gelman-Rubin收敛诊断
检验Gelman - Rubin收敛诊断
直观地探究x6的系数收敛情况
• bayesgraph diagnostics {y:x6}
贝叶斯预测
• 预测新值
• 使用后验预测检验检查模型拟合
• 计算预测值的函数
• *您自己的预测函数
• 获得预测值的后验总结
• 生成MCMC复制
• 计算后验预测p值
贝叶斯预测是根据后验预测分布模拟的结果值。它们对于预测新的结果值和检验模型的拟合度是有用的。我们使用bayesmh来拟合一个通用的贝叶斯模型。
• bayesmh y ..., likelihood(...) prior(...)
预测的后验总结
计算所有观测值的后验平均值和可信区间,并将其存储在变量pmean、cril和criu中
• bayespredict pmean, mean
• bayespredict cril criu, cri
后验预测p值
模拟对结果y的预测,并保存在y _ pred . dta中
• bayespredict {_ysim}, saving(y_pred)
计算后验预测p值;使用Mata的内置功能和您自己的
MCMC复制
计算6个MCMC重复,并将其存储在变量yrep1、yrep2等中。
• bayesreps yrep*, nreps(6)
列出前10个观察结果
MCMC重复的图分布
贝叶斯计量经济学
• Panel-data模型
• 动态预测
• VAR模型
• IRF和FEVD分析
• 线性和非线性DSGE模型
• 更多
Stata 18贝叶斯分析新功能
• 贝叶斯模型平均(BMA)
– 线性回归的BMA
– 影响模型和重要预测因子
– 回归系数的后验分布图
– 模型-概率图
– 变量-包含映射
– 模型拟合和预测性能
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词条
词条说明
您的模拟运行时间是否越来越长? 您是否曾经需要管理多个数据订阅服务? 您的研究是否需要大量软件包? 由于这些常见问题,越来越多的研究人员转向云环境进行研究。 云计算提供商为研究人员提供计算能力、单点访问管理数据服务,以及预安装和配置的分析软件包。 Wharton Research Data Service(WRDS)就是这样一种云服务。WRDS&n
使用新的ivlpirf命令,您可以使用局部投影来估计动态因果效应的同时考虑到内生性。该命令现在是StataNow™的一部分。局部投影是一种估计动态因果效应的方法,它能衡量一个变量的冲击随时间变化对一个或多个结果的影响。这些因果效应也被称为结构性IRFs。如果我们感兴趣的冲击是内生变量呢?IRFs的估计必须考虑到内生性。当有可用的工具时,工具变量局部投影法可以理清因果关系。示例我们有1969年至20
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开展文献综述是研究过程中较重要也是较困难的组成部分之一。执行良好的文献综述有助于你确定研究的方向和设计,揭示当前知识的差距,并帮助你理解主题的不同理论框架--在开始研究和数据分析之前的所有关键步骤,以帮助回答你的研究问题。这篇文章主要探讨使用Citavi参考资料管理软件和NVivo定性数据分析软件来简化文献综述创建过程的实际步骤。数据分析师兼研究顾问Can Arik博士开发了一种方法。他认为,NV
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