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Bayesian Econometric Methods

Joshua Chan, Gary Koop, Dale J Poirier, Justin L Tobias
Livre broché | Anglais | Econometric Exercises | n° 7
69,95 €
+ 139 points
Format
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Description

Bayesian Econometric Methods examines principles of Bayesian inference by posing a series of theoretical and applied questions and providing detailed solutions to those questions. This second edition adds extensive coverage of models popular in finance and macroeconomics, including state space and unobserved components models, stochastic volatility models, ARCH, GARCH, and vector autoregressive models. The authors have also added many new exercises related to Gibbs sampling and Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods. The text includes regression-based and hierarchical specifications, models based upon latent variable representations, and mixture and time series specifications. MCMC methods are discussed and illustrated in detail - from introductory applications to those at the current research frontier - and MATLAB(R) computer programs are provided on the website accompanying the text. Suitable for graduate study in economics, the text should also be of interest to students studying statistics, finance, marketing, and agricultural economics.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
486
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 7

Caractéristiques

EAN:
9781108437493
Date de parution :
15-08-19
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
183 mm x 245 mm
Poids :
952 g

Les avis