浅析经济统计学与计量经济学等相关学科的关系及发展前景
第3节统计学与其他学科的关系
– 统计学与数学都是研究数量的关系和数量的规 律的科学,都要与大量的数字打交道。
– 统计学和数学都有利用各种数学公式进行数字 演算的特点,但两者研究的数是存在差别的。
– 统计学和数学都是研究数量规律的,统计学研 究的是具体的实际现象的规律,而数学研究的 是抽象的数量规律。
第一章>>第三节
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统计学
第三节 统计学与其他学科的关系
• 一、统计学与会计学的关系
– 统计学和会计学各自都是一门独立的、完整的 学科,它们各有自己的理论体系,自己的研究 对象、研究方法。统计学与会计学这两门学科 不能互相替代,但两门学科又相互联系、相互 渗透。
第一章>>第三节
统计学
第三节 统计学与其他学科的关系
– 统计学对变量的描述,其目的是为了从统计数据中认识
所要研究的现象,解释现象,寻找现象的规律,并在不
同的事物间、不同的时间上、不同的空间中进行评判、
比较、推算。计量经济学利用联立方程“回归”模型,
目的是研究多个经济变量之间的相互作用关系或递推关
系。
统计学
第一章>>第三节
第三节 统计学与其他学科的关系
统计学
第三节 统计学与其他Байду номын сангаас科的关系
– 统计学的研究方法是归纳与演绎相结合的方法, 其中归纳占主要地位。数学的研究方法主要是 逻辑推理和演绎论证的方法。
– 数学为统计学提供了数量分析方法论的基础。
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统计学
• 二、统计学与计量经济学的关系
– 统计学和计量经济学是相互独立的两门学科。统计学侧 重于数据的搜集、整理、归纳和分析,而计量经济学则 侧重于经济理论的验证、经济政策的评议和经济量未来 值的预测。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C).A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。
A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。
A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。
A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。
A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。
论数理经济学_计量经济学_统计学的整合_李蕴辉
发展现状, 在文中对计量经济学的论述相对与其他两门学科 来说, 占用了较多一点的篇幅。最后, 在以上探讨的基础上, 对其进行整合, 寻求学科之间存在着的深层次联系, 这里主 要从宏观和微观两个层次来探讨, 一方面是反映在宏观层次 的学科整体建设研究上, 如何整合相关学科资源, 为以后学 科 发 展 、大 学 课 程 设 置 等 谋 划 , 另 一 方 面 是 反 映 在 学 术 研 究 应用上, 经济学的研究已离不开数学与统计学的支撑, 从微 观层次来整合学科间资源, 为我们以后更好的实际应用打下 基础。
[关键词] 数理经济学 计量经济学 统计学 相互关系
一 、引 言 随着人类走入知识经济时代, 数学作为一门基本工具学 科, 其应用范围越来越广泛, 在经济学界我们可以明显感受 到 所 谓 的“经 济 数 学 化 ”。纵 观 数 学 在 其 他 学 科 领 域 的 应 用 情 况, 在经济学中取得成就似乎是最大的。从 1969 年开始颁发 诺 贝 尔 经 济 学 奖,截 至 2005 年,已 经 颁 发 了 37 届 , 共 产 生 了 57 位获奖者。获奖者从学历分 析,拥 有 数 学 学 位 的 有 21 人, 占 36.8%; 拥有理工学位的有 10 人, 占 17.5%, 两者 合 计 占 54.4%。从 获 奖 者 在 经 济 研 究 中 运 用 数 学 能 力 的 强 弱 而 言 ,运 用数学能力弱的只有 3 人,占 5%,运用数学能 力 特 强 的 有 30 人,占 52.6%;运用数学能力强的有 17 人,占 29.8%。总的来说, 获奖者绝大多数都运用了高深的数学知识对其经济理论进 行表述,虽然 2005 年诺贝尔 经 济 学 奖 得 主 罗 伯 特·奥 曼 和 托 马斯·谢林是以在博弈论中所取得成就得奖, 但两人在所做 成就中运用了大量的数学方法, 尤其罗伯特·奥曼, 他拥有美 国麻省理工学院数学博士学位, 数学应用能力突出。唯一一 个号称不喜欢数学, 也不用数学的诺贝尔经济学获奖者是 Coase。 但 是 ,其 产 权 与 经 济 机 构 理 论 的 后 续 研 究 者 使 用 了 大 量数学,使 Coase 理论又趋于数学化了。从诺贝尔经济学奖的 成果来看, 经济数学化主要有两个趋势: 一是从实际数据出 发, 运用数理统计方法建立经济计量模型。这一学科就是经 济计量学, 主要代表是首届诺贝尔经济学奖获得者 Frisch 和 Tinbergen,以及后来的 Klein 和 2003 年的 Engle、Granger。二 是从经济现象出发, 提炼出一些假设, 从这些假设出发, 建立 一套完备的公理化体系, 在这套公理化体系中进行严密的数 学推导, 给出一些反映经济现象的数理模型。这一学科就是 数理经济 学 , 其 代 表 人 物 是 Arrow, Debru, Norsh, Markowitz, Merton 和 Scholes 等, 其中后三人开创了数理金融这一数理 经济学的分支学科[1] 。本文首先对经济学、数学、统计学相互 交叉的学科, 即数理经济学、计量经济学、统计经济学作基本 的介绍与论述, 在基本了解这几门学科的情况下, 从其学科 间联系出发, 寻求其间的共性, 较全面认识学科之间的关系。 然后, 在认识其基本联系的基础上, 再讨论它们之间的区别, 这 主 要 涉 及 各 学 科 其 特 有 研 究 目 标 、研 究 对 象 、研 究 方 法 等 , 考虑到本文作为一篇经济学性质文章及目前计统计学关系图 根据上图, 可以得出如下结论: ( 1) 数量经济学是数学、 统计学和经济学 3 门学科交叉所产生的学科, 因此在学科定 位上既可以把数量经济学理解为数学化和定量化的经济学, 也可以理解为经济应用数学方法和经济统计方法; ( 2) 数量 经 济 学 的 研 究 内 容 包 括 数 理 经 济 学 、计 量 经 济 学 、经 济 统 计 学 和 其 他 经 济 定 量 学 科 ( 如 经 济 优 化 理 论 、经 济 预 测 学 等 ) 。 总之, 数量经济学是数学化和定量化的经济学, 而不是经济 学化的数学和经济学化的统计学, 数学化的经济学( 数理经 济学及相关学科) 属理论经济学, 是经济理论的严密化和精 确化, 而定量化的经济学( 计量经济学及相关学科) 是对理论 经济学中提出的经济理论关系的实际分析和检验, 这样的定 位既可反映数量经济学的本来面目, 又有利于数量经济学科 的健康发展。 1.数 理 经 济 学 与 计 量 经 济 学 数学方法在经济中的 应 用 可 以 分 为 三 个 方 面:(1)作 为 描 述某些经济原理的 “框架”;(2) 反映经济数量关系和联系;(3) “验证”经济理论的手段。前两 个 方 面 属 于 数 理 经 济 学,第 三 个 方 面 属 于 计 量 经 济 学 。数 理 经 济 学 是 经 济 学 的 定 性 分 析 学 科,计量经济学是定量分析的学科。数理经济学居于数量经 济学体系的最高层次, 它广泛使用一切可能的数学方法对经 济学的理论进行阐述, 形式上具有以下几个特征: 一、侧重于 条 件 说 明 和 数 学 推 导 ; 二 、大 量 使 用 复 杂 的 数 学 符 号 ; 三 、通 篇充斥着数学语言。从方法上考察, 数理经济学用定性分析 提供基础理论,计量经济学根据这些定性分析去定量地计算 各种参数。数理经济学完全沿袭了纯粹数学的一套方式, 以 演绎推理为主, 其根本目标是实现经济学理论的公式化体 系, 或者说是, 经济学理论在数学上的再实现, 从而最终建立 像数学一样严密的经济科学的整体体系。与数理经济学相 比, 计量经济学的应用背景更强, 更加注重适用性, 以解决对 具体经济问题的认识为宗旨, 并且对数学方法的依赖相对比 较 单 一 , 主 要 就 是 数 学 中 的 统 计 回 归 分 析 方 法 、估 计 和 假 设 检验理论等。从研究方法上看, 与数理经济学注重演绎推理 有所不同, 计量经济学方法以归纳推断为主。另外, 二者在选 择研究对象的出发点上也有差别, 数理经济学侧重于从确定 性的角度探讨纯粹经济理论, 而计量经济学主要从不确定性 分 析 入 手 研 究 具 体 经 济 问 题 。数 理 经 济 学 研 究 社 会 经 济 现 象 时,一般运用抽象的方法,借助数学公式和几何图形得出概念
经济统计学的发展
统计学发展方向及趋势随着现代社会发展中数字应用,统计学应用受到了越来越多的关注。
企业经营管理中统计学方法、理论、软件的应用为企业提高市场掌控能力奠定了基础,统计学通用方法论的应用为企业的经营管理水平奠定了基础。
通过统计学的应用使越来越多的企业认识到统计学这一实质性研究学科对经营管理工作的帮助,使企事业单位认识到了统计学应用对信息整理与分析的帮助。
纵观统计学的发展状况,与整个科学的发展趋势相似,统计学也在走与其他科学结合交融的发展道路。
归纳起来,有两个基本结合趋势。
(一)统计学与实质性学科结合的趋势统计学是一门通用方法论的科学,是一种定量认识问题的工具。
但作为一种工具,它必须有其用武之地。
否则,统计方法就成为无源之水,无用之器。
统计方法只有与具体的实质性学科相结合,才能够发挥出其强大的数量分析功效。
并且,从统计方法的形成历史看,现代统计方法基本上来自于一些实质性学科的研究活动,历史上一些著名的统计学家同时也是生物学家或经济学家等。
同时,有不少生物学家、天文学家、经济学家、社会学家、人口学家、教育学家等都在从事统计理论与方法的研究。
他们在应用过程中对统计方法进行创新与改进。
另外,从学科体系看,统计学与实质性学科之间的关系绝对不是并列的,而是相交的,如果将实质性学科看作是纵向的学科,那么统计学就是一门横向的学科,统计方法与相应的实质性学科相结合,才产生了相应的统计学分支,而这些分支学科都具有"双重"属性:一方面是统计学的分支,另一方面也是相应实质性学科的分支,所以经济统计学、经济计量学不仅属于统计学,同时属于经济学,生物统计学不仅是统计学的分支,也是生物学的分支等。
这些分支学科的存在主要不是为了发展统计方法,而是为了解决实质性学科研究中的有关定量分析问题,统计方法是在这一应用过程中得以完善与发展的。
21世纪的统计学依然会采取这种发展模式,且更加注重应用研究。
这个趋势说明:统计方法的学习必须与具体的实质性学科知识学习相结合。
经济统计学与计量经济学等相关学科的关系及发展前景
经济统计学与计量经济学等相关学科的关系及发展前景
李欣欣
【期刊名称】《经贸实践》
【年(卷),期】2017(0)17
【摘要】目前大数据分析的火热,带动了相关学科的发展,即经济统计学以及计量统计学的发展,文章就是以经济统计学以及计量统计学为研究对象,进而开展一系列的研究,通过这两个学科之间的关系以及运用,来进一步的探讨双学科发展的影响,其目的在于发挥双学科的优势,促进双学科的发展。
【总页数】1页(P33-33)
【作者】李欣欣
【作者单位】安徽大学(商学院)
【正文语种】中文
【中图分类】F222;F224.0
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5.经济统计学与计量经济学等相关学科的关系及发展前景研究
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经济学类经济统计学专业综合概述 (2)
应用,与其他学科如
2
金融、管理、计算机
等相结合。
3
经济统计学专业将
更加注重实践性,
培养学生的实际应
用能力。
专业培养目标
培养目标
01
培养具备扎实的经济学理论基础和统
计学专业知识的人才。
02
培养具备较强的数据分析和决策能力,
能够运用统计方法解决实际问题的人才。
03
培养具备良好的沟通和团队协作能力,
能够适应不同工作环境的人才。
薪资增长:随着工作经验的积累,经济统计学 专业的毕业生薪资增长较快
薪资分布:经济统计学专业的毕业生薪资分布较 为均匀,不同行业和职位的薪资差距较小
薪资满意度:经济统计学专业的毕业生对薪资 满意度较高,认为薪资与个人能力和付出相符
职业发展前景
01
02
03
04
经济统计学专业 毕业生可在政府 部门、金融机构、 企业等从事数据 分析、市场研究、 风险管理等工作。
经济学类经济统计学专 业综合概述
演讲人
目录
01 专业简介 02 专业发展现状 03 专业培养目标 04 专业学制和知识结构 05 专业就业方向 06 专业就业前景
专业简介
专业定义
经济统计学是一门研究经济现象的 数量关系和数量规律的科学。
主要研究内容包括:经济数据的收 集、整理、分析和解释。
经济统计学的应用领域包括:经济 预测、政策分析、企业管理等。
业课和实践环节
硕士:两年制,包括公共 基础课、专业基础课、专
业课和实践环节
博士:三年制,包括公共 基础课、专业基础课、专
业课和实践环节
专业基础课包括:经济 学、统计学、数学、计
算机等
浅析经济统计学与计量经济学等相关学科的关系及发展前景
浅析经济统计学与计量经济学等相关学科的关系及发展前景一、问题的提出在中国,统计学经过几十年的发展,于2011 年成为一级学科,这标志中国的统计学正进入一个新的全面发展阶段。
与此同时,不少人对统计学的一些分支,特别是经济统计学、计量经济学和数理统计学这些学科的定位、作用以及它们之间的相互关系与发展前景的认识并不一致,在某些方面可能存在认识误区,甚至将经济统计学和数理统计学的发展对立起来。
这些认识误区的产生,有其历史的原因,也有现实因素的影响。
但是,这不利于统计学的发展。
因此,有必要厘清统计学科内部分支,特别是经济统计学、数理统计学、计量经济学与经济理论等之间的相互关系及其发展前景。
本文的主要目的,是从统计学与经济学统一的视角,论述统计学各个分支,特别是数理统计学、经济统计学、计量经济学和经济理论( 包括数理经济学) 各自的学科定位、作用,以及这些学科之间的相互关系。
本文的分析表明,作为现代统计学的一个重要发展方向,数理统计学在中国正在迅速兴起。
在经济学中,经济统计学和计量经济学由于与经济理论的密切结合,在量化描述经济现象并透过现象揭示内在经济规律的过程中发挥着重要作用,两者一起构成了经济研究特别是实证研究完整的方法论,其中经济统计学作为测度方法论是经济实证研究与计量经济学的前提条件与基础,有其深厚的学科根基以及广阔的发展前景,不可替代。
作为统计推断的一般方法论,数理统计学的发展不会弱化经济统计学与计量经济学在经济学中的方法论作用,相反地,随着这些学科之间的交叉与融合,经济统计学与计量经济学将得到迅速的发展,从而进一步提升中国经济实证研究的水平与科学性。
本文的结构如下: 第二部分分析并论述统计学、概率论、数理统计学、经济统计学、计量经济学以及经济理论( 包括数理经济学) 等学科之间的相互关系,特别是它们的区别与联系。
第三部分讨论经济统计学的主要特点,以及其在经济研究与经济管理中发挥的基础性作用。
第四部分讨论发展经济统计学的主要途径。
(完整版)计量经济学思考题答案
计量经济学思考题答案第一章绪论1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用?答:计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究,这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。
计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的,它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。
经济学从定性研究向定量分析的发展,是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。
我们只要坚持以科学的经济理论为指导,紧密结合中国经济的实际,就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。
1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么?答:计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法,而且要对实际经济问题加以研究,分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。
理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容,目的在于为应用计量经济学提供方法论。
所谓计量经济学理论与方法技术的研究,实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法,使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。
应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下,以反映经济事实的统计数据为依据,用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。
1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系?答:1、计量经济学与经济学的关系。
联系:计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律;计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据;经济计量分析的结果:对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。
区别:经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量;计量经济学对经济关系要作出定量的估计,对经济理论提出经验的内容。
2、计量经济学与经济统计学的关系。
联系:经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量;经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据;经济现象不能作实验,只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实,只能依赖于经济统计数据。
经济统计学发展前景和就业探讨
经济统计学发展前景和就业探讨作者:冯慧来源:《环球市场》2018年第01期摘要:经济学统计学是我国大学教育中的一门重要学科,是统计学跟经济学相结合的一门学科,经济统计学的内容非常广泛,建立在实践基础上的数据调查和分析,同时在结合统计学知识对经济数据进行分析。
经济统计学对我国社会经济的发展有十分重要的意义,通过经济统计学能够更准确的了解市场的变化和发展,并运用经济学知识对经济发展前景作出预测,有助于政府部门和企业制定发展计划。
本文以经济统计学发展前景和就业为探讨重点,对当前我国经济统计学的发展前景和就业形式进行全面的分析,并针对存在的现实问题,提出针对性的策略,有助于推动经济统计学的发展,同时也有助于经济统计学人才的培养,提高经济统计学专业的就业率。
关键词:经济统计学;发展前景;就业问题近年来我国的经济发展迅速,综合国力也有较大幅度的增强,科学技术有了显著提高,人们生活水平和生活质量也得到大幅度提升。
经济统计学也发挥着自身特有的作用,经济统计学是一门时间应用型学科,对市场环境的调查分析,并结合统计学手段和下具,对所采集的数据进行经济学角度的分析,有助于把握经济发展的方向,为决策者制定重大决策提供数据支持。
但是就当前我国经济统计学的发展现状来看,经济统计学发展现状并不理想,经济统计学在社会经济发展中没有得到充分的重视,这对我国社会经济的长远发展会造成一定的影响,也不利于我国社会经济的可持续发展。
经济统计学专业的冷遇也造成经济统计学专业学生的就业形势较为严峻,一些具备专业知识和水平的经济统计人员,没有在重要岗位发挥自己独特的作用。
一、经济统计学发展方向(一)经济金融方向经济统计学在经济领域得到广泛的应用,它的研究对象是经济数据,研究过程包括数据的收集、生成和分析,以统计学方法对经济数据隐藏的经济规律进行分析研究。
经济金融行业是经济统计学发展的一个重要方向,经济统计学发展和应用的一个重要目的就是服务经济金融,培养具备经济统计学知识和经济金融学科技能的高素质人才是当前经济统计学发展的重要目标。
统计学和经济学的关系
统计学和经济学的关系
地址
统计学和经济学是彼此密切相关的科学领域,它们能够用来分析
宏观经济全球趋势或市场行为,为决策者提供有效信息。
在企业和政
府的管理中,经济学和统计学密不可分,而它们的关联也使科学家和
社会科学家能够结合经济和数据分析来推断事实,进而实现更有效的
结果。
经济学主要着眼于分析和研究一个社会内因素对复杂经济系统的
影响。
它会以最优的方式做出有效决策,包括征税,外汇政策,货币
政策,利率政策等等。
经济学是构建经济类强烈抽象意义下所涉及的
一系列规律及其影响到经济系统整体性能的过程,而统计学则主要着
眼于用统计数据和统计技术来研究经济系统的表示、解释和预测。
经济学为统计学提供分析的基础,而统计学提供对结果的证据。
例如,当经济学探讨贸易禁令或减税政策,统计测量可帮助确定这些
政策的有效性。
统计学也可以用来估计和预测经济指标,如失业率,
通货膨胀或价格变化等。
此外,统计学还可以用来模拟经济行为和决策,以帮助预测市场发展情况。
此外,经济学和统计学也可以结合起来进行大数据分析,从而更
好地掌握和预测市场的发展趋势,为管理层提供宝贵的可行性策略。
大数据是有价值的,因为它不仅可以用来分析宏观经济,还可以帮助
管理人员有效分析某一地区或市场的需求变化,从而制定更有效的管
理策略。
总而言之,经济学和统计学是相结合共生的科学分支,它们在管
理决策中扮演重要角色,可以提供决策者更有效和可靠的信息。
同时,大数据分析也会帮助决策者更好地掌握市场趋势,从而制定出有效的
策略,实现规模经济的效果。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C ).A .统计学B .数学C .经济学D .数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B ).A .1930年世界计量经济学会成立B .1933年《计量经济学》会刊出版C .1969年诺贝尔经济学奖设立D .1926年计量经济学(Economics )一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D ).A .控制变量B .解释变量C .被解释变量D .前定变量4.横截面数据是指(A ).A .同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B .同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C .同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D .同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C )。
A .时期数据B .混合数据C .时间序列数据D .横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。
A .内生变量B .外生变量C .滞后变量D .前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( )。
A .微观计量经济模型B .宏观计量经济模型C .理论计量经济模型D .应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( )。
A .控制变量B .政策变量C .内生变量D .外生变量9.下面属于横截面数据的是( )。
A .1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B .1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C .某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D .某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是()。
A .设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B .设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C .个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D .确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。
经济统计学专业就业前景
经济统计学专业就业前景经济统计学是一门应用型学科,旨在通过统计方法和经济理论对经济领域中的数据进行分析和解释。
它对于经济问题的研究和解决提供了重要的支持和指导。
那么,经济统计学专业的就业前景如何呢?首先,经济统计学专业毕业生在宏观经济领域有较好的就业机会。
宏观经济学研究经济体整体层面的经济活动,对于政府部门和金融机构来说非常重要。
毕业生可以在国家统计局、国家发改委、央行以及各类研究机构等部门工作,参与宏观经济数据的收集、整理和分析,为政策制定者提供决策依据。
其次,毕业生也可以选择投身于微观经济领域。
微观经济学研究个体经济决策行为和市场机制,对于企业和市场研究具有重要的意义。
毕业生可以在企业的市场研究、数据分析和市场推广等岗位上发挥专业优势。
同时,在投资银行、证券公司等金融机构从事数据分析和经济研究工作也是不错的选择。
此外,随着数据时代的来临,经济统计学专业的毕业生在大数据领域也能找到良好的就业机会。
大数据分析已成为企业决策和发展的重要手段,而经济统计学专业的毕业生具备较好的统计学基础及数据分析技能,能够很好地应对大数据分析的挑战。
毕业生可以在各类大数据分析公司、科技企业以及互联网金融等领域就业,担任数据分析师、数据科学家等职位。
另外,经济统计学专业的毕业生还可以选择从事教育和研究工作。
高校和科研机构需要经济统计学专业的专业人才来进行教学和科研工作,为学生培养相关技能并推动学科的发展。
总之,经济统计学专业的就业前景是相对较好的。
毕业生可以在政府部门、金融机构、企业和科研机构等不同领域找到适合自己的工作岗位。
但是需要提示的是,专业技能的不断提升和实践经验的积累对于就业和职业发展都非常重要。
所以,毕业生在校期间应加强专业知识的学习和实践技能的培养,提升自身竞争力,为未来的就业打下坚实的基础。
经济统计学的现状和出路
经济统计学的现状和出路经济统计学的现状和出路2017改革开放前及之后一段时间,经济统计学在高校统计学专业一直是一门“大课”。
其原因是我国的统计学一直沿袭和模仿了前苏联的统计学科建设,统计学就是社会经济统计学。
令人感叹的是,随着统计学的改革与发展,统计学一级学科地位的确立,“大统计”思想的逐步普及,经济统计学却一直没能建立起系统的、符合逻辑、符合新的统计思想的知识体系,在高校教学中逐步淹没在其他课程中,变成了一门不伦不类的杂课。
这在国内高校统计学专业中经济统计学“出身”的教师仍占有大多数的今天,实属怪异。
造成这种现象的原因很多,但盲目追随数学,忽视本来的“看家本事”却是不争的事实。
下面是yjbys店铺为大家带来的关于经济统计学的现状和出路的知识,欢迎阅读。
一、经济统计学的发展与回顾一门成熟的学科必然具有广泛认可的、符合逻辑的知识体系。
经济学如此,数理统计学如此,原来的经济统计学也是如此。
改革开放前,统计学就是社会经济统计学。
其实,其中“社会”的内容基本没有,全是“经济”。
又分为宏观经济统计和微观经济统计两个分野,前者又称为国民经济统计学,后者分解为工业统计、农业统计、建筑业统计等。
这些学科均把政府统计制度中的统计指标解释列为主要内容,学生需要熟记的就是指标体系的基本框架以及各项指标包括什么、不包括什么、和什么有什么联系和区别。
这也是被有些专家垢病为“不科学”之处。
改革开放后,统计学界通过关于“一门”、“两门”的争鸣和讨论,多数研究者逐步接受了“大统计”思想,认识到将统计学看作是一门方法论性质的科学具有重要意义。
1992年,经过社会各界多方面努力,统计学由经济学下的二级学科独立出来,成为一级学科。
这对于统计学学科的繁荣、统计理论体系的建设、统计实践的发展都起到极为重要的作用。
在统计学一级学科的分类与代码中经济统计学和统计学史、数理统计学、科技统计学、社会统计学、人口统计学等并列为二级学科,下设有宏观经济统计学、微观经济统计学和经济统计学其他学科3个三级学科。
经济统计学与计量经济学等相关学科的关系.docx
经济统计学与计量经济学等相关学科的关系一、相关概念(一)经济统计学的基本概念经济统计学,顾名思义就是将经济学与统计学相结合,是统计学在经济学方面的体现,是指对经济信息的分析处理,譬如,对经济方面数据的搜集,处理,分析,并生成图表,以便将抽象的经济信息进行具体化,进而使得经济信息能够更加清晰明了。
因此,经济统计学是为经济学所服务的,一方面,为经济信息的分析提供了手段方法,使得经济信息能够更好的呈现在人们眼前;另一方面,经济统计学也是一种新型学科,这一学科顺应了时代的发展,对我国经济的发展具有十分重要的作用。
(二)计量统计学的基本概念计量经济学,是以经济学以及统计学为基础,以一定的数学分析方法,通过建立相关的数学模式,进而剖析一定的经济问题,从而以较为理性的方法来解析经济方面的知识。
一般而言,计量经济学可以划分为理论经济学以及应用经济学,前者主要是以研究方法为主,即通过数学模型的建立来进一步的为经济方面问题的分析提供依据;而后者,则更加偏向于实践性以及实用性,注重的是经济数学模型的实际的运用,以及对经济规律的探寻。
因此,计量经济学更加具有实用性,通过数学的模型来进一步具体化经济。
(三)两者的区别以及联系经济统计学以及计量统计学,这两个学科最大的区别则是:经济统计学主要是对经济信息的分析处理,并通过常用的表格、图形来具体化经济信息,即经济统计学属于浅层次的经济分析;而计量经济学则是通过数学模型的建立,来处理经济信息,即通过数学模型来进行深层次的经济信息的处理,并不是单纯的处理经济信息,而是挖掘经济信息的内涵,并进行分析处理,以便对经济的走势进行预测,从而更加准确的利用经济信息。
二、经济统计学及计量统计学双学科的运用(一)经济信息分析方面经济统计学及计量统计学双学科最常运用的方面则是经济信息的分析,通过经济与统计的结合,摒弃了以往传统的经济分析模式,加入了统计学的相关知识,一方面,可以使得经济信息的处理更加系统化,科学化,改变了以往的经济信息的处理过于主观性的局面,规范了经济信息的处理;另一方面,统计学在经济信息处理过程的运用,可以对经济走势进行一定的预测,这是一大创举,提高了经济的预测率可以对经济的走势提前采取一定的措施,进而促进我国经济的发展。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。
A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D).A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A).A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ).A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A ).A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。
A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。
计量经济学试题库[超(完整版)]和答案解析
四、简答题(每小题5分)1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2.计量经济模型有哪些应用? 3.简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4.对计量经济模型的检验应从几个方面入手?5.计量经济学应用的数据是怎样进行分类的? 6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项?7.古典线性回归模型的基本假定是什么? 8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9.试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10.在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质? 11.简述BLUE 的含义。
12.对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验?13.给定二元回归模型:01122t t t ty b b x b x u =+++,请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况? 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些?22.异方差性的解决方法有哪些? 23.什么是加权最小二乘法?它的基本思想是什么?24.样本分段法(即戈德菲尔特——匡特检验)检验异方差性的基本原理及其使用条件。
浅谈经济学中的统计学
浅谈经济学中的统计学\学号:\论文摘要:本文通过对统计学与经济学的发展及两者之间的关系的分析,进一步阐述了统计学在经济学中的应用,并提出其发展存在的问题与解决的方案。
关键字:统计学·经济学·发展现状·关系·问题·方案1.统计学的发展统计成为一门科学,从威廉配第的《政治算术》算起,已有三百多年的历史.但统计学的日趋完善并广泛使用,则是2 0世纪以来不到一百年的时间。
20世纪后半个世纪,人文社会科学的发展与统计学的关系越来越紧密,统计学的发展已经渗透到人文社会科学的许多领域,并由此产生许多新的学科,如人口统计学、历史统计学、教育统计学、心理统计学、社会统计学,等等。
统计学与人文社会科学的结合,改变了原有单一学科发展的思路、视野和应用功能,对人文社会科学的发展具有极大的支撑作用;反过来,这种结合又促进了统计学的发展。
但是,最根本的是统计学对人文社会科学巨大的推动作用,这种推动作为一个大趋势还将在21世纪得到更充分的体现.第二,21世纪是信息经济时代,信息经济时代的特征是计算机的普及应用,但是,从本质上讲,信息经济所依赖的不只是信息处理手段的先进性,更重要的是信息收集、整理的准确性,而准确的信息收集、整理离不开统计学学科的发展.因此,统计学对信息经济的发展同样具有重要的支撑作用。
2.经济学的发展一般来说,西方经济学发展分为四个时期。
一是奴隶社会时期的经济思想萌芽,一般公认,世界上现存第一本经济学著作是古希腊色诺芬的《经济论》,英语单词“Economy”、“Economics”即源于此。
该书采用苏格拉底与别人对话的形式,讨论如何管理奴隶主家庭农场,堪称“古代微观经济学”。
他还著有《雅典的收入》,论述如何增加雅典国家收入,堪称“古代宏观经济。
二是欧洲中世纪时期的经济思想,欧洲封建社会始于公元476年,终于1640年,其间战乱、灾荒和瘟疫连绵不断,经济、文化黯然失色,人称黑暗的“中世纪”。
经济统计学主要课程之间的联系
经济统计学主要课程之间的联系
经济统计学主要课程之间存在紧密联系,涵盖了统计学、计量经
济学和经济学的各个领域。
以下是它们之间的联系:
1. 统计学和经济统计学:
统计学作为经济统计学的基础,为经济统计学提供了建模、数据
分析和推断的基础方法。
统计学的理论和方法可以被应用于经济数据
的收集、分析和解释。
通过统计学的工具,经济学家可以对经济现象
进行统计分析、制定决策和研究。
2. 计量经济学和经济统计学:
计量经济学是经济统计学的一个分支领域,利用统计学的方法和
计量模型对经济现象进行分析和研究。
在经济统计学中,计量经济学
的方法常常用于经济数据的建模和预测。
3. 经济学和经济统计学:
经济学和经济统计学是密切相关的学科。
经济学家需要收集、整
理和分析大量的经济数据来评估经济、研究经济现象和探讨市场行为。
因此,经济学家需要具备经济统计学的知识和技能,以便可以准确和
有效地使用经济数据。
总之,经济统计学主要课程的交叉学科性质决定了它们之间的联
系密切。
这些课程致力于提高学生的统计技能,开发计量经济学技术,并将它们应用于经济学的各个领域中,以促进经济发展和决策。
统计分析在经济学中的应用与前景
统计分析在经济学中的应用与前景随着社会的不断发展,经济学作为一门重要学科,其应用范围也在不断拓宽。
而统计分析作为其重要的分支学科,也已经成为了经济学研究的重要手段。
本文将探讨统计分析在经济学中的应用与前景。
一、统计分析在经济学中的应用1.数据的分析与预测在经济学中,统计分析可以对大量的经济数据进行深入的分析,例如经济增长率、失业率、物价指数等。
通过对这些数据的分析,经济学家们可以了解这些经济数据的规律性规律,并进行未来的预测。
例如,他们可以通过对物价指数的分析,得出未来物价上涨的可能性,并作出相关的政策规划。
2.经济政策的有效性评估经济政策的制定与实施十分复杂,其中统计分析在这个过程中发挥着重要的作用。
通过对政策影响的数据进行分析,判断政策的有效性、影响力和改进方法,从而更好地为政策的制定提供支持。
3.企业的经营决策企业的经营环境非常复杂多变,这就需要企业家了解市场的变化,对市场变化作出相应的决策。
经过统计分析,企业家们可以了解市场的变化,例如市场份额的变化、市场需求的变化等,从而作出正确的经营决策。
二、统计分析在经济学中的前景目前,随着社会的不断进步和发展,经济学的发展迎来了一个新的时代。
统计分析作为经济学的一个重要组成部分,在未来也将发挥着重要的作用。
1.数据处理技术的升级现在,各大企业的数据正在不断地积累和增长,这就需要更先进的数据处理技术来应对。
未来,随着技术的不断发展,经济学家们也将拥有更加先进的数据处理技术,从而能够更好地处理与分析经济数据。
2.新的数据来源的诞生新的数据来源正在逐渐崛起,例如社交媒体、物联网、各种传感器等等,这些数据源也成为了经济学家们所需要分析的数据。
通过对这些数据的分析,将有助于经济学家们了解更多关于市场、消费者、商业模式等的信息。
3.机器学习等技术的应用随着人工智能与机器学习等技术的不断发展,统计分析在经济学中的应用也将越来越多。
例如,使用机器学习,可以对社交媒体等数据进行分析,从而预测未来市场趋势;通过使用数据挖掘技术,可以分析市场和消费者行为,帮助企业更好地制定经营策略,提高市场竞争力。
简述计量经济学与经济学统计学数理统计学学科间的关系
简述计量经济学与经济学统计学数理统计学学科间的关系首先,计量经济学是经济学的一个分支,它主要借助经济学统计学和数理统计学的方法,通过对经济现象的量化分析,帮助我们更好地理解经济现象和规律。
其次,经济学统计学是经济学中的一个重要分支,它主要研究经济现象的收集、整理、处理和分析等方法。
经济学统计学为计量经济学提供了丰富的数据和实证分析的方法。
最后,数理统计学则是计量经济学和经济学统计学的基础。
它主要研究概率论、数理统计和各种统计方法等数学理论和方法,为计量经济学和经济学统计学提供了更加系统和科学的理论基础。
综上所述,计量经济学、经济学统计学和数理统计学三个学科之间是相互依存、相互支持的关系。
只有在三个学科的相互配合下,我们才能更加全面地理解经济现象和规律。
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浅析经济统计学与计量经济学等相关学科的关系及发展前景一、问题的提出在中国,统计学经过几十年的发展,于2011 年成为一级学科,这标志中国的统计学正进入一个新的全面发展阶段。
与此同时,不少人对统计学的一些分支,特别是经济统计学、计量经济学和数理统计学这些学科的定位、作用以及它们之间的相互关系与发展前景的认识并不一致,在某些方面可能存在认识误区,甚至将经济统计学和数理统计学的发展对立起来。
这些认识误区的产生,有其历史的原因,也有现实因素的影响。
但是,这不利于统计学的发展。
因此,有必要厘清统计学科内部分支,特别是经济统计学、数理统计学、计量经济学与经济理论等之间的相互关系及其发展前景。
本文的主要目的,是从统计学与经济学统一的视角,论述统计学各个分支,特别是数理统计学、经济统计学、计量经济学和经济理论( 包括数理经济学) 各自的学科定位、作用,以及这些学科之间的相互关系。
本文的分析表明,作为现代统计学的一个重要发展方向,数理统计学在中国正在迅速兴起。
在经济学中,经济统计学和计量经济学由于与经济理论的密切结合,在量化描述经济现象并透过现象揭示内在经济规律的过程中发挥着重要作用,两者一起构成了经济研究特别是实证研究完整的方法论,其中经济统计学作为测度方法论是经济实证研究与计量经济学的前提条件与基础,有其深厚的学科根基以及广阔的发展前景,不可替代。
作为统计推断的一般方法论,数理统计学的发展不会弱化经济统计学与计量经济学在经济学中的方法论作用,相反地,随着这些学科之间的交叉与融合,经济统计学与计量经济学将得到迅速的发展,从而进一步提升中国经济实证研究的水平与科学性。
本文的结构如下: 第二部分分析并论述统计学、概率论、数理统计学、经济统计学、计量经济学以及经济理论( 包括数理经济学) 等学科之间的相互关系,特别是它们的区别与联系。
第三部分讨论经济统计学的主要特点,以及其在经济研究与经济管理中发挥的基础性作用。
第四部分讨论发展经济统计学的主要途径。
第五节是结论。
二、经济统计学与计量经济学等相关学科的相互关系统计学是一门关于数据的科学,是关于数据的搜集、整理、加工、表示、刻画及分析的一般方法论。
统计学就其研究范畴来说,包括描述统计学( descriptivestatistics ) 与推断统计学两大领域。
描述统计学主要是数据搜集、整理、加工、表示、刻画和分析等,包括概括性的数据处理与分析; 而推断统计学则是基于样本信息,对产生样本数据的母体或系统进行推断的方法论科学。
现代统计学的迅速发展有两个主要历史原因,一是各个国家、政府和社会部门基于管理目的搜集社会经济信息的客观需要; 二是数学学科中的概率论的发展。
在人类社会中,数据搜集的历史非常悠久,描述统计学特别是数据搜集、整理、描述、刻画与分析的重要作用是不言而喻的。
数据的搜集及数据质量本身是任何有意义的数据分析的基础与前提。
没有高质量的数据,任何数据分析及其结论将毫无意义。
在当今信息爆炸时代,如何用简洁、方便、易于解释的方式,从大量复杂数据中概括其最有价值的信息,也是描述统计学的一个重要作用。
但是,现代统计学的发展及其在自然科学与人文社会科学中很多领域的应用,主要是由概率论的产生与发展推动的。
概率论的产生最初主要是对赌博研究的需要,后来成为研究不确定性现象最主要的数学工具,广泛地应用于自然、工程、社会、经济等各个领域。
在统计应用中,人们一般无法获得整个母体的信息,而只能搜集到母体的一部分信息,即样本信息,其主要原因是因为获取整个母体信息的成本太高、时间太长或者因为客观原因而无法获得。
因此,人们只能从有限的样本信息推断母体的规律特征。
在这个推断过程中,概率论对描述样本信息与母体规律特征之间的关系提供了一个非常有用的数学工具; 更重要的是,它对基于样本数据的统计推断所获得的结论能够给出某种可靠性描述。
这奠定了推断统计学的科学基础,也是统计推断区别于其他形式的推断( 如命理师根据手相或面相等样本信息推断一个人一生的命运) 的最为显著的特点。
因为这些原因,概率论的发展极大地推动了推断统计学的发展,特别地,概率论提供了很多数学概率模型,可用于对母体的概率分布进行建模。
因此,统计推断就转化为从样本数据推断数学概论模型参数值以及其他重要特征等信息。
这样,推断统计学就主要表现为数理统计学的形式。
数理统计学有两个主要内容,一个是模型参数的估计,另一个是参数假设的检验。
经过几十年的发展,数理统计学发明了很多推断理论、方法与工具。
这些推断理论、方法与工具能够从样本信息推断母体特征、性质与规律,并提供所获结论的可靠性判断。
由于自然科学与社会科学大多是从实验数据或观测数据推断所研究的系统或过程的内在规律,因此,数理统计学被广泛而迅速地应用于各个学科和领域的实证研究。
数理统计学之所以成为现代统计学的一个重要的发展方向,就是因为它作为一门严谨的实证研究方法论,符合人类科学探索的过程与需要,即从有限样本信息推断系统或过程的性质与规律。
随着中国科学的发展与研究水平的提高,包括人文社会科学在内的各个学科,对实证研究的方法论的需要将与日俱增。
因此,统计学特别是数理统计学今后将得到日益广泛的应用与迅速的发展。
描述统计学几十年来也有长足的进展,在包括实验或调查方案设计,数据的搜集、整理以及分析,无论在方法论、调查手段还是工具方面,都有极大改进。
数据挖掘作为一门关于数据分析方法与技术的新兴学科,可视为描述统计学的范畴。
在描述统计学和推断统计学之间,描述统计学发挥着基础性作用,因为描述统计学牵涉到数据的搜集、解释、整理、测度、表示、刻画与分析,而数据及其质量是推断统计学结论科学性的重要前提和基础。
描述统计学在刻画数据特征时所使用的一些统计方法与统计量,也是推断统计学的基础工具。
与描述统计学相对应,经济统计学是对经济系统中各个主体、部门、变量和各种经济现象的一种数量描述。
经济统计学的本质是经济测度学。
经济统计学可视为描述统计学的一个分支,但不是描述统计学在经济学领域的简单应用,而是描述统计学和经济理论的有机结合。
前苏联以及中国改革开放前的计划统计,特别是部门统计,就是在社会主义计划经济理论和实践基础上建立起来的。
随着中国经济从计划经济模式转为市场经济模式,部门统计乃至计划统计越来越不适用于描述中国经济的实际运行。
经济统计学需要经济理论的指导。
这其实是著名经济统计学家钱伯海( 1997)在他的晚年将精力从研究经济统计学转向研究社会劳动价值论的主要原因,因为传统社会主义计划经济理论已经落后于中国经济转型以及中国经济统计学发展的需要。
经济统计学主要是在描述统计学和经济理论两者基础上发展起来的,具有统计学与经济学双重学科属性。
由于研究对象———经济系统的复杂性,经济统计学中量化描述经济现象与测度经济变量的理论、方法与工具,比描述统计学标准教科书所介绍的理论、方法与工具要丰富和复杂得多。
这也是经济统计学的魅力所在。
同经济学可划分为宏观经济学与微观经济学一样,经济统计学也可划分为宏观经济统计学、中观经济统计学和微观经济统计学。
所谓宏观经济统计学就是国民经济统计学,主要是搜集和整理整个国民经济运行全过程的所有数据信息,对包括存量与流量、总量与结构、国内与国外,静态与动态等各种方面进行量化描述与分析。
微观经济统计学也称为企业经济统计学,主要是对企业本身各种经济活动、经济行为、经济现象进行量化描述。
以企业财务为主要对象的会计学,在某种意义上是微观经济统计学的一个重要组成部分,即企业财务统计学。
所谓中观经济统计学,是指对介于整个国民经济与企业之间的中观部门,如政府部门、产业部门,不同地区的经济活动和经济现象进行以数据为基础的量化描述。
与经济统计学密切相关的一门学科是计量经济学。
计量经济学假设经济系统是一个随机过程,服从某一客观运行规律; 任何观测经济数据,都是从这个随机经济系统产生出来的。
计量经济学的主要任务就是基于观测经济数据,以经济理论为指导,利用统计推断的方法,识别经济变量之间的因果关系,揭示经济运行规律。
有关计量经济学的学科定位与方法论作用,可参看洪永淼( 2007,2011),李子奈和齐良书( 2010)。
可以说,计量经济学是推断统计学在经济学的应用,但并不是简单的应用,而是统计推断理论和经济理论的有机结合。
首先,在数理统计学中,统计推断是通过数学概率模型对样本数据建模。
在计量经济学中,计量经济模型不仅仅是数学概率模型,其模型设定需要经济理论的指导( 如选择哪些经济解释变量) 。
其次,数理统计学的一些方法论并不能直接用于对经济数据的统计推断,因为经济数据有其特殊性。
比如很多高频金融数据,有所谓的波动聚类现象( volatility clustering) ; 在劳动经济学中,很多数据存在所谓的内生性,这种内生性对识别经济变量之间的因果关系造成很大困扰。
另外,一些计量经济模型,如宏观经济学和金融学领域的动态资产资本定价模型( Hansen、Singleton,1982),是通过欧拉方程条件矩刻画的,其中经济理论( 如理性预期理论) 并没有假设相关经济变量的概率分布已知。
因此,数理统计学没有现成的方法可用于估计、检验这个模型。
这就是为什么2013 年经济学诺贝尔奖得主Hansen( 1982)提出广义矩( GMM) 估计方法的原因。
第三,使用什么样的计量经济模型,要由所研究的经济问题来决定。
什么时候需要用回归模型,什么时候需要用波动模型,什么时候需要用整个概率分布模型,这并不是由研究者个人随其偏好而定,而是取决于所研究的经济问题的本质。
例如,用历史数据研究市场有效率理论以及资产收益率的可预测性时,合适的计量经济模型是时间序列回归模型( 即条件均值模型) 。
这是因为预期收益率可由条件期望来刻画( 陈灯塔和洪永淼,2003)。
第四,计量经济学是经济计量模型的推断方法论,包括如何估计参数和进行检验参数假设,判断模型是否正确设定,以及如何进行经济解释。
参数假设与原始的经济假说既密切相关又有区别。
经济学家关心的是经济理论、经济假说的正确与否,为此必须首先将经济理论和经济假说转化为可检验的计量经济模型的参数假设,然后利用经济数据进行参数假设检验,并解释参数假设检验结果的经济含义。
计量经济学建立在经济观测数据的基础上,即建立在经济统计学的基础上。
经济统计学对经济变量和经济现象进行量化测度,这些测度首先表现为经济数据。
经济数据是计量经济学实证研究的原材料。
计量经济学的推断结论的科学性很大程度取决于原材料———即经济数据的质量优劣。
绝大多数经济数据是现实经济生活中的观测数据,不能用可控的实验方法获得,因此经济数据的测度具有巨大的挑战性。
同时,由于经济观测数据的不可实验性,计量经济学需要一些基本假设,如假设经济系统是一个随机过程,经济观测数据是经济随机系统的一个( 偶然) 实现,经济随机系统满足某种平稳性或同质性条件,等等。