Avsnitt 2. Modell: intuitiv statistisk

Relevanta dokument
Sveriges bruttonationalprodukt Årsdata. En kraftig trend.

Stokastiska Processer och ARIMA. Patrik Zetterberg. 19 december 2012

Vilka indikatorer kan prognostisera BNP?

Stokastiska processer med diskret tid

Finansiell statistik

ARIMA del 2. Patrik Zetterberg. 19 december 2012

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 24: Tidsserieanalys III

Skriftlig Tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5 hp, HT2012

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 7

Stokastiska processer med diskret tid

Metod för beräkning av potentiella variabler

Avsnitt 20. Bedömningsprognoser vanliga fel (kap. 10)

Sveriges bruttonationalprodukt Årsdata. En kraftig trend.

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson

732G71 Statistik B. Föreläsning 8. Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 23

Modellprognos för konjunkturlönestatistikens definitiva utfall december 2016-november 2017

Modellprognos för konjunkturlönestatistikens definitiva utfall för oktober 2017 september 2018

Prognosmodell för medlemstal i Svenska kyrkan. Av Thomas Holgersson

Regeringens bedömning av strukturellt sparande jämförelse över tiden och med andra prognosmakare

Modellprognos för konjunkturlönestatistikens definitiva utfall april 2017-mars 2018

Makroekonomi Övningar REVIDERAD MED HÄNSYN TAGET TILL KURSENS LÅGA KUNSKAPER I. Gäller Kap

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13)

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

Modellprognos för konjunkturlönestatistikens definitiva utfall januari 2018 december 2018

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13)

Statistikens grunder HT, dagtid Statistiska institutionen

Inflationsindikatorer

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (15)

Utvärdering av Konjunkturinstitutets prognoser

Datorövning 1: Fördelningar

Provtentasvar. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. 10 x x liter mjölk. 10 x x 40. arbete för 100 liter mjölk

Reducering av svinnet i fa rskvaruhandeln genom fo rba ttrade efterfra geprognoser

Tentamen, del 1. Makroekonomi NA augusti 2014 Skrivtid 90 minuter.

Tentamen, del 1. Makroekonomi NA juni 2014 Skrivtid 90 minuter.

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9

Räkneövning 4. Om uppgifterna. 1 Uppgift 1. Statistiska institutionen Uppsala universitet. 14 december 2016

KI:s igelkottar: Global BNP

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Optimering och simulering: Hur fungerar det och vad är skillnaden?

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIKTEORI KONSTEN ATT DRA INTERVALLSKATTNING. STATISTIK SLUTSATSER. Tatjana Pavlenko.

732G01/732G40 Grundläggande statistik (7.5hp)

Markovkedjor. Patrik Zetterberg. 8 januari 2013

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Vad Betyder måtten MAPE, MAD och MSD?

Vindkraft och ML. - hur kan vindkraft dra nytta avml

ANFÖRANDE. Riksbankens prognosförmåga. Inledning. Utvärdering är viktigt för självständiga centralbanker

Föreläsning 11. Slumpvandring och Brownsk Rörelse. Patrik Zetterberg. 11 januari 2013

Olika sätt att lösa ekvationer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Föreläsning 1. NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Tentamen i Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp, Del A

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2008 Statistiska institutionen Johan Andersson

Statistikens grunder. Mattias Nilsson Benfatto, Ph.D

F1 Introduktion. Statistisk undersökning. Vad är statistik? Vad är en statistisk undersökning? Klassificering efter mål eller syfte med undersökningen

Finansiell statistik, vt-05. Slumpvariabler, stokastiska variabler. Stokastiska variabler. F4 Diskreta variabler

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Regressions- och Tidsserieanalys - F8

Diagram R16. Ledande indikatorer i Sverige. Index, månatlig förändring

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 16 augusti

Bestäm med hjälp av en lämplig och välmotiverad approximation P (X > 50). (10 p)

Innehåll. Steg 4 Statistisk analys. Skillnader mellan grupper. Skillnader inom samma grupp över tid. Samband mellan variabler

BNP-indikatorer. inflationsrapporten återges de prognoser över makroekonomin som Riksbanken gör för de närmaste två till tre åren.

modell Finansiell statistik, vt-05 Modeller F5 Diskreta variabler beskriva/analysera data Kursens mål verktyg strukturera omvärlden formellt

b) Beräkna väntevärde och varians för produkten X 1 X 2 X 10 där alla X i :na är oberoende och R(0,2). (5 p)

Ledtidsanpassa standardavvikelser för efterfrågevariationer

Konfidensintervall i populationsbaserade studier varför behövs de? Therese Andersson Sandra Eloranta

Stockholms Universitet Statistiska institutionen Patrik Zetterberg

Autokorrelation och Durbin-Watson testet. Patrik Zetterberg. 17 december 2012

Datorövning 1 Fördelningar

Säsongrensning i tidsserier.

Statistikens grunder (an, 7,5 hsp) Tatjana Nahtman Statistiska institutionen, SU

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 24/2 kl16.00 i B497. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron?

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Stora talens lag eller det jämnar ut sig

Kapitel 4: SAMBANDET MELLAN VARIABLER: REGRESSIONSLINJEN

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

Osäkerheten i Konjunkturinstitutets

Trafiksäkerhetsutvecklingen

Makroekonomi Övningar. Juan Carlos Estibill Ht-2012

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Kina vår konjunkturtermometer stiger till 7,6

Vid tentamen måste varje student legitimera sig (fotolegitimation). Om så inte sker kommer skrivningen inte att rättas.

för att komma fram till resultat och slutsatser

1 Empirisk analys (April 25, 2006)

e x/1000 för x 0 0 annars

HD-metoden och hypotesprövning. Vetenskapliga data

MVE051/MSG Föreläsning 7

STATISTIKUNDERLAG för befolkningsprognoser

Vetenskap och dataanalys. Hundkursen 14 september 2015 Hans Temrin

Lektionsanteckningar 11-12: Normalfördelningen

Prognoser. ekonomisk-teoretisk synvinkel. Sunt förnuft i kombination med effektiv matematik ger i regel de bästa prognoserna.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Transkript:

Avsnitt 2. Modell: intuitiv statistisk En prognos är en utsaga om en framtida händelse. Vi kommer mest att syssla med numeriska prognoser. Med det menar vanligen ett tal på en intervallskala. Exempel: BNP i Sverige ökar i år med 1,8 %. Men ibland kanske man bara vågar ge prognosen på en ordinalskala. Exempel: BNP i Sverige ökar i år snabbare än i fjol. Ett uttalande om en historisk händelse kan genast virifieras/falsifieras. Exempel: Westphahliska freden slöts år 1648. Sant. Första världskriget utbröt 1913. Fel (1914). Men uttalandena om BNP-tillväxten i år kan börja kontrolleras först i mars 2005. En slutgiltig siffra om tillväxten får vi först i november 2006. Här ser ni en av orsakerna till att så många är villiga att göra prognoser över ekonomin. Sanningen är den att innan vi når 2006 har det kommit många nya prognoser över både 2004 och längre fram liggande år. Vem är då intresserad av en prognos gjord i mars 2004 över 2004. Man kan skilja på tre inslag i ekonomiska prognoser: 1. Ren gissning. 2. På kunskap byggd intuition. 3. Statistisk modellprognos.

Ofta ingår alla tre inslagen i en makroekonomisk prognos. Men det att det förekommer så liten kontroll (jfr. historia) lockar prognosmakare att blanda in mycket av inslag 1. Inslag 2 är det helt dominerande när det gäller Sveriges ekonomi. Kunskapen är av tre slag: 1. Träning i nationalekonomiskt tänkande, 2. Praktisk erfarenhet av ekonomin och 3. Statistisk kunskap. Med 1-2 kan man bilda sig en intuitiv modell med vilken man kan generera prognoser. Prognoser som använder en intuitiv modell kallas bedömningsprognoser (judgmental forecasts). Vi skall tala om bedömningsprognoser på den här kursen därför att de är de vanligaste och för att de som gör dem vet så lite om den forskning som gäller bedömningsprognoser. Ofta är också den mest relevanta statistiska teorin, tidsserieanalysen ganska obekant. Med dess hjälp kan man göra modellprognoser. Den behandlas ganska mycket på den här kursen. Men innan vi tittar på modeller skall vi se hur statistiken ser på prognosproblemet. Datagenerator Modellprognoser bygger på följande tanke: En riktig statistisk tidsserie (ur den officiella statistiken) kan betraktas som en realisation av en datagenerator som kan beskrivas som en statistisk modell eller en stokastisk process, om man så vill. Exempel: y t = öy t-1 + a t, (*) där a t är i.i.d. N(0, ó 2 ), -1 < ö < 1 och processen har startat i en punkt y 0.

Man kunde även använda (*) till att generera värden på y t. Man gör ett program som rekursivt räknar fram nya värden med start i y 0 och där värdena på y t kommer från datorns slumptalsgenerator. Man kan då få en bild som [Figure 7-12] Där det också finns ett exempel på en MA(1) realisation. Genom att variera på modellspecificeringen försöker man efterlikna den riktiga tidsseriens beteende så mycket som möligt. Man brukar då titta på karakteristiska drag såsom autokorrelationsfunktionen (ACF) [Figure 7-13] När man hittat en specificering som genererar tidsserier som precis liknar den man vill prognosticera säger man sig ha en statistisk modell av serien. Resonemanget går då så här: Om den modell jag hittat är den riktiga datageneratorn, ja då skulle den prognos modellen ger vara en mycket sannolik realisation. Prognoser är nästan alltid fel Detta gäller alltså också modellprognoser. Poängen är: hur mycket och varför? Följer prognosgfelen samma slumpfördelning som de y t som modellens skattats för är det en utmärkt prognosmodell och vi vet att felen beror enbart på slumpen. Om felen är systematiska kan man gå in och ändra i modellen. Även om man har en stor ekonometrisk modell med många variabler och parametrar kan man alltid i efterhand ta reda på vad som gick fel, om felet inte kunde betraktas som rent slumpmässigt. Den möjligheten finns sällan med intuitiva prognoser. De görs vanligen av en grupp människor som sitter och pratar sig fram till prognoser. Även om man för noggranna anteckningar kan det vara svårt att komma på vad som var fel i de antaganden man byggde den intuitiva prognosen på.

Nackdelen med modellprognoser är att man aldrig kan få med all information i en modell. Därför gör man ofta så att man tar fram en modellprognos och så lägger man efter egen bedömning in sånt som inte finns med i modellen, men som man vet att kommer att påverka det framtida skeendet. Det är lätt att göra en ekonomisk prognos Makroekonomiska tidsserier påminner en hel del om slumpvandringar: y t = y t-1 + a t eller kanske hellre om slumpvandring med drift: y t =ì+ y t-1 + a t där I bägge fallen a t ~ i.i.d. N(0, ó 2 ). I det första fallet är den bästa univariata prognosen den senaste observationen y t-1. I det andra är det drift-värdet ì plus den senaste observationen y t-1. Såna prognoser kallas naiva. Namnet beror på att vem som helst, t ex. en apa kan lära sig att göra såna prognoser. Eftersom ekonomiska tidsserier liknar dessa blir de ofta inte så dåliga. Men ett prognosinstitut som inte gör bättre prognoser än en apa har knappast gjort sig förtjänt av de resurser som satsats på det. Därför används den naiva prognosen som en måttstock benchmark) på om prognoser innehåller värdefull information. Men är man konservativ och dåligt informeras gör man gärna konservativa prognoser, som följaktligen lätt blir värdelösa. Vad är det som är svårt med prognoser? Det svåra är att förutse riktiga förändringar, såsom vändpunkter i konjunkturen. Det är också här instituten oftast är allra sämst. Det typiska är följande förlopp:

Man upptäcker en recession när den redan har pågått under flera kvartal. När man så upptäckt den säger man att den blir kort. När den ändå pågår en längre tid vänjer man sig vid den och missar också uppgången. [Sverige och Finland på 90-talet] Varför? Den nationalekonomiska kunskap som de intuitiva modellerna mest baserar sig på handlar om ekonomins långsiktiga jämvikter. Erfarenheten tar sig uttryck i god kunskap om den officiella statistiken, men utan kunskap om statistisk signalextrahering. Den kunskapen, inlagd i statistiskt estimerade och prövade indikatorer är ett nödvändigt villkor för at rätt kunna prognostisera vändpunkter, även om prognosen kanske inte sträcker sig så långt framåt i realtid. För En vändpunkt i konjunkturen kan inte tidsbestämmas långt i förväg! Den som säger sig kunna detta bluffar. Det beror på att vi här talar om en komplex stokastisk process. Men våra enkla modeller kan hjälpa oss att göra det som kunde kallas goda nowcasts, så att vi inte missar vändpunkter med flera kvartal. Vackert så. Det är där statistikern behövs.