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Simulações para avaliação de métodos de inferência com poucas observações

Processo: 24/21009-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico
Data de Início da vigência: 01 de dezembro de 2024
Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2026
Área de conhecimento:Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
Pesquisador responsável:Bruno Ferman
Beneficiário:Davi Sousa Siqueira
Instituição Sede: Escola de Economia de São Paulo (EESP). Fundação Getúlio Vargas (FGV). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:24/07954-4 - Inferência com amostras pequenas, AP.R
Assunto(s):Econometria   Inferência
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Amostras pequenas | Diferença em diferenças | Econometria | Inferência | Modelos de shift-share | teste de hipótese | Inferência

Resumo

Pesquisadores aplicados utilizam comumente métodos de inferência que são válidos assintoticamente. No entanto, em muitos casos as teorias assintóticas assumidas nestes métodos não aproximam de forma satisfatória os cenários em que são utilizados. Como consequência, podemos ter um excesso de resultados falso-positivos. Nesta proposta de pesquisa, é considerada a utilização de métodos alternativos de inferência em cenários onde métodos tradicionais que se baseiam em aproximações assintóticas não são confiáveis. Mais especificamente, serão desenvolvidos ao menos três artigos relacionados a cenários com inferência em amostras pequenas (em ao menos uma dimensão): (i) um artigo survey onde serão categorizados diferentes métodos de inferência para cenários com poucos tratados. Em particular, clarificando as premissas que eles utilizam, e avaliando quais métodos seriam mais apropriados em diferentes situações; (ii) um outro artigo em que será desenvolvido um novo método de inferência para estimadores de diferença em diferença (DD) para um cenário em que não existe ainda na literatura uma alternativa válida: quando temos poucos tratados, variação no tempo de tratamento, e efeitos de tratamento heterogêneos; (iii) um terceiro artigo em que será desenvolvido alternativas para inferência para modelos de shift-share que sejam válidas em pequenas amostras sob premissas relativamente mais fortes, mas que ao mesmo tempo sejam válidas também assintoticamente sob premissas mais fracas. Além disso, serão desenvolvidos programas para R e/ou Stata que implementam métodos de inferência para DD com poucos tratados.

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