楼主: fengbjmu
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[学习心得] 工具变量过度识别检验,外生性检验 Sargan检验 Hansen检验 [推广有奖]

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fengbjmu 发表于 2022-1-2 20:31:04 |AI写论文

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工具变量有效性有两层含义:
第一是要与内生变量相关,可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断

第二是要只能通过内生变量影响Y,或者说,工具变量和残差项不相关,这一点叫做工具变量的外生性检验,同样也叫过度识别检验,因为只有在过度识别的情况下,才能进行这个检验,也就是工具变量个数大于内生变量个数的时候,才能进行这个检验。常用的就是Sargan 检验,Hansen检验。

下面具体来说:

Sargan 检验:原假设是:工具变量满足外生性。

检验的方法是:计算工具变量法(比如2sls)中最后一阶段的残差,然后将残差作为Y,对工具变量进行回归。

如果工具变量是外生的,那么工具变量的回归系数应该都等于0。如果P值小于阈值,则拒绝原假设,说明工具变量不全部满足外生性。


Hansen检验: 原假设是:工具变量满足外生性。

检验的方法是:计算工具变量法(比如2sls)中最后一阶段的残差。

Sargan利用残差直接对工具变量回归,是假设了残差满足同方差假设。但是hansen没有这个前提假设,残差可能是异方差的,所以ols直接回归可能有问题,所以hansen最终是通过GMM估计的方法来进行检验的,检验的是 残差和工具变量的协方差矩阵应该是0矩阵。

如果p值小于阈值,则拒绝原假设,说明工具变量不全部满足外生性。



因此,Sargan检验可以说是hansen检验的一个特例。







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ymizhao 学生认证  发表于 2022-11-16 11:17:12
不错 学习以下啊

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chenzuofeng3 发表于 2023-11-8 20:05:43
请问Sargan、 Hansen检验的p值在什么区间可行呢

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刚刚好学习好 在职认证  发表于 2025-8-15 11:08:27
工具变量个数和内生变量个数相同时是无需做外生性检验是吗

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