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        基于先行指數(shù)對(duì)我國(guó)通貨膨脹率的預(yù)測(cè)

        2011-10-18 10:32:20王金明高鐵梅
        統(tǒng)計(jì)與決策 2011年5期
        關(guān)鍵詞:景氣物價(jià)價(jià)格指數(shù)

        王金明,高鐵梅

        (1.吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心,長(zhǎng)春130012;2.東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院,遼寧大連116025)

        基于先行指數(shù)對(duì)我國(guó)通貨膨脹率的預(yù)測(cè)

        王金明1,高鐵梅2

        (1.吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心,長(zhǎng)春130012;2.東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院,遼寧大連116025)

        在當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)不確定加大的背景下,物價(jià)波動(dòng)態(tài)勢(shì)和未來(lái)走勢(shì)再度吸引了人們的視線,本文基于景氣指數(shù)的方法,構(gòu)建了一致物價(jià)指數(shù)反映價(jià)格波動(dòng)態(tài)勢(shì),并且,構(gòu)建了先行物價(jià)指數(shù),反映物價(jià)的未來(lái)走勢(shì)。不僅如此,文章還在模型中引入先行物價(jià)指數(shù)作為解釋變量,對(duì)我國(guó)通貨膨脹的波動(dòng)進(jìn)行模擬和短期預(yù)測(cè),結(jié)果表明,在對(duì)我國(guó)通貨膨脹進(jìn)行預(yù)測(cè)的模型中加入先行物價(jià)指數(shù)這一解釋變量可以顯著地提高預(yù)測(cè)精度,基于此模型外推我國(guó)CPI走勢(shì),認(rèn)為我國(guó)通貨膨脹在2010年將呈現(xiàn)先增加后降低的波動(dòng)態(tài)勢(shì)。

        先行物價(jià)指數(shù);一致物價(jià)指數(shù);通貨膨脹;預(yù)測(cè)

        0 引言

        通貨膨脹問(wèn)題的研究一直是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中古老而不衰的話題,隨著上世紀(jì)90年代西方發(fā)達(dá)國(guó)家通貨膨脹目標(biāo)制的推行,通貨膨脹更是成為很多發(fā)達(dá)工業(yè)化國(guó)家制定貨幣政策的依據(jù),抑制通貨膨脹成為中央銀行唯一的政策目標(biāo)。2007年,我國(guó)央行面對(duì)CPI急劇上升的態(tài)勢(shì)(圖1,季節(jié)調(diào)整值),在6次上調(diào)利率的基礎(chǔ)上,2008年上半年又6次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率??梢钥闯?,我國(guó)央行是將避免出現(xiàn)高通貨膨脹作為制定貨幣政策的重要依據(jù)的,當(dāng)通貨膨脹率超過(guò)一定限度時(shí),央行以通貨膨脹為主要調(diào)節(jié)目標(biāo),實(shí)施從緊的貨幣政策[1]。

        2010年以來(lái),我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格又開(kāi)始出現(xiàn)一定程度的上漲,一季度CPI上漲了2.2%,4月份達(dá)到2.8%。同時(shí),一些推動(dòng)CPI上漲的因素在逐漸顯現(xiàn),如工業(yè)品出廠價(jià)格、國(guó)際上原油、金屬等商品價(jià)格大幅上升,我國(guó)未來(lái)是否會(huì)出現(xiàn)較高的通貨膨脹成為人們普遍關(guān)心的問(wèn)題。本文考慮利用景氣指數(shù)的方法,通過(guò)篩選物價(jià)的景氣指標(biāo)并計(jì)算合成指數(shù)的方式對(duì)物價(jià)波動(dòng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

        基于經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的做法由來(lái)已久,20世紀(jì)60年代末,美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)研究局(簡(jiǎn)稱(chēng)NBER)和美國(guó)商務(wù)部合作開(kāi)發(fā)了反映宏觀經(jīng)濟(jì)總量運(yùn)行的先行、一致和滯后合成指數(shù),用來(lái)刻畫(huà)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)和描述未來(lái)發(fā)展動(dòng)向,對(duì)衰退和復(fù)蘇做出預(yù)測(cè)[2,3]。目前,美國(guó)不僅對(duì)經(jīng)濟(jì)總量構(gòu)建景氣指數(shù),而且從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的各個(gè)方面研究經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及其成因,如物價(jià)、投資、消費(fèi)、外貿(mào)、產(chǎn)業(yè)等。由穆?tīng)?G.H. Moore)創(chuàng)立的美國(guó)經(jīng)濟(jì)周期研究所(簡(jiǎn)稱(chēng)ECRI)多年來(lái)利用先行物價(jià)指數(shù)對(duì)美國(guó)及世界20多個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的各層面和通貨膨脹的轉(zhuǎn)折點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè),有著較為成功的記錄。本文第二部分將計(jì)算反映通貨膨脹波動(dòng)態(tài)勢(shì)和未來(lái)走勢(shì)的物價(jià)一致和先行合成指數(shù);在第三部分中,將基于先行物價(jià)指數(shù)對(duì)通貨膨脹的未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行短期預(yù)測(cè);第四部分總結(jié)全文。

        1 通貨膨脹的先行和一致指標(biāo)與物價(jià)合成指數(shù)

        對(duì)于月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo),國(guó)際上多采用消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)作為衡量通貨膨脹的指標(biāo),本文采用居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)作為物價(jià)的基準(zhǔn)指標(biāo),利用K–L信息量、時(shí)差相關(guān)分析、峰谷對(duì)應(yīng)法等方法各種方法篩選出物價(jià)的先行、一致指標(biāo)組(見(jiàn)表1),并利用國(guó)際上通用的合成指數(shù)方法,計(jì)算先行物價(jià)指數(shù)和一致物價(jià)指數(shù)。

        表1 物價(jià)月度景氣指標(biāo)組

        1.1 物價(jià)景氣指標(biāo)的選取

        從表1可以看出,物價(jià)的一致指標(biāo)組主要是由與人民生活息息相關(guān)的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)構(gòu)成的,這也是產(chǎn)業(yè)鏈中最下游產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)。其中商品零售價(jià)格指數(shù)反映城鄉(xiāng)商品零售價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì),與居民消費(fèi)價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)是一致。而生活資料工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)和以農(nóng)產(chǎn)品為原料的輕工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)都是直接滿足人們生活需求的產(chǎn)品的出廠價(jià)格,與居民消費(fèi)價(jià)格的波動(dòng)情況應(yīng)該是一致的,且通過(guò)峰谷對(duì)應(yīng)法也能看出,它們的變動(dòng)趨勢(shì)基本一致。

        物價(jià)的先行指標(biāo)組是由工業(yè)生產(chǎn)、投資、貨幣供應(yīng)量、企業(yè)存款、外貿(mào)及產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)等重要的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)構(gòu)成。工業(yè)企業(yè)增加值增速可以反映供給與需求之間的變化關(guān)系,是消費(fèi)價(jià)格的先行指標(biāo)。固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資規(guī)模的變化,會(huì)對(duì)上游工業(yè)部門(mén)的出廠價(jià)格及生產(chǎn)資料工業(yè)部門(mén)的需求等構(gòu)成影響,且通過(guò)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制最終反映到消費(fèi)價(jià)格上來(lái),其中房地產(chǎn)作為投資重要的部分,會(huì)帶動(dòng)很多工業(yè)部門(mén)的需求,其影響力是巨大的。紡織原料類(lèi)、黑色金屬類(lèi)、農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi)等三類(lèi)購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)作為上游產(chǎn)品價(jià)格,引入先行指標(biāo)組。而金融指標(biāo)中,企業(yè)存款代表企業(yè)目前的資金狀況,預(yù)示著未來(lái)企業(yè)的投資動(dòng)向,貨幣供應(yīng)量(M1)對(duì)未來(lái)的價(jià)格走勢(shì)更是具有決定性影響;最后,我國(guó)經(jīng)濟(jì)目前受外需的影響仍然較大,出口和進(jìn)口會(huì)在很大程度上影響國(guó)內(nèi)各個(gè)部門(mén)、各個(gè)層次的供求狀況,進(jìn)而影響價(jià)格,因而共同選為消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的先行指標(biāo)。

        1.2 物價(jià)景氣指數(shù)的分析

        圖2顯示了一致物價(jià)指數(shù)(記為CI_P)和先行物價(jià)指數(shù)(記為L(zhǎng)CI_p)的曲線圖(數(shù)據(jù)期間:1999年1月~2010年4月,以2000年平均值為100),圖中用陰影區(qū)域表示CI_P由峰(P)回落到谷(T)的收縮階段。

        從圖2可以看出一致物價(jià)合成指數(shù)CI_P在1999年走出通貨緊縮的谷底,2001年5月達(dá)到峰(103.92),2002年4月又小幅下滑到谷底(97.14)后,雖有小的波動(dòng),但受糧食、能源價(jià)格的上升、信貸量的增加及投資的增長(zhǎng)的影響,一路攀升于2004年7月達(dá)到新的高峰(119.54)。在政府宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的作用下,受大部分上游產(chǎn)品價(jià)格急劇下跌的影響,CI_P出現(xiàn)大約一年的回落,2005年8月停止下跌,隨后,在國(guó)際能源價(jià)格上升、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上升等綜合因素作用下,一致物價(jià)指數(shù)開(kāi)始了一輪較長(zhǎng)時(shí)間的上升階段,到2008年4月出現(xiàn)2000年以來(lái)的最高值132.87,當(dāng)月CPI增幅高達(dá)8.5%。在全球金融危機(jī)帶來(lái)的巨大沖擊下,我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)開(kāi)始出現(xiàn)回落,物價(jià)也逐步回落,至2009年7月達(dá)到谷底(96.2)。在國(guó)際金融危機(jī)中,美元大幅貶值和投機(jī)因素造成國(guó)際上大宗商品價(jià)格急劇上升,加之為應(yīng)對(duì)危機(jī)而采取的積極政策效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn),CI_P逐漸上升至2010年4月達(dá)到113.41。

        表2 先行物價(jià)指數(shù)相對(duì)于一致物價(jià)指數(shù)的先行關(guān)系(括號(hào)中為先行時(shí)間長(zhǎng)度)

        表2中詳細(xì)列出了先行物價(jià)指數(shù)LCI_P和一致物價(jià)指數(shù)CI_P的峰、谷對(duì)比關(guān)系。圖2和表2都可以看出,先行物價(jià)指數(shù)LCI_P在峰、谷點(diǎn)處都明顯的先行于一致物價(jià)指數(shù)CI_P,在谷底的先行期基本穩(wěn)定(先行期分別為3、4、4個(gè)月),但在峰點(diǎn)上先行期不穩(wěn)定(先行期分別為9、5、2個(gè)月)。雖然先行期不是很穩(wěn)定,但由最近LCI_P一直處于上升態(tài)勢(shì)來(lái)看,本文認(rèn)為,在2010年二季度,物價(jià)一致指數(shù)將會(huì)繼續(xù)向上運(yùn)行。

        一致物價(jià)指數(shù)綜合了幾個(gè)重要的價(jià)格指數(shù)的信息,可以認(rèn)為是測(cè)度價(jià)格波動(dòng)態(tài)勢(shì)的最好指標(biāo),通過(guò)對(duì)比一致物價(jià)指數(shù)CI_P和居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI,發(fā)現(xiàn)二者的波動(dòng)顯示出幾乎相同的態(tài)勢(shì),峰谷點(diǎn)出現(xiàn)的時(shí)間也是一致的,這說(shuō)明,用CPI的波動(dòng)來(lái)反映通貨膨脹的波動(dòng)是合適的。下面對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè),以說(shuō)明我國(guó)未來(lái)通貨膨脹率的運(yùn)行方向。

        2 我國(guó)通貨膨脹率的短期預(yù)測(cè)

        物價(jià)先行指標(biāo)對(duì)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)具有預(yù)報(bào)作用,因此,可以用這些先行指標(biāo)作為解釋變量,對(duì)價(jià)格未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),然而,各個(gè)先行指標(biāo)之間較強(qiáng)的相關(guān)性又帶來(lái)了模型的多重共線性問(wèn)題。為了利用先行指標(biāo)中包含的信息,Camba-Mendez等(2001)提出了自動(dòng)先行指標(biāo)模型,從先行指標(biāo)組中提取共同因子對(duì)歐洲國(guó)家的GDP進(jìn)行預(yù)測(cè)[4];Banerjee和Marcellino(2006)選擇了最優(yōu)的先行指標(biāo)并用各個(gè)因素的組合來(lái)代替單個(gè)指標(biāo)[5];Moser等(2007)利用澳大利亞的數(shù)據(jù)對(duì)通貨膨脹進(jìn)行預(yù)測(cè),認(rèn)為基于先行指標(biāo)的共同因子能夠得到最為精確的預(yù)測(cè)[6];Qin等(2008)發(fā)現(xiàn)ALI模型在短期預(yù)測(cè)方面優(yōu)于其他模型,而在長(zhǎng)期預(yù)測(cè)方面沒(méi)有顯現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)[7]。本文借鑒ALI模型的思想,用包含了這些先行指標(biāo)綜合信息的物價(jià)先行合成指數(shù)(LCI_P)作為解釋變量,構(gòu)建模型并對(duì)CPI進(jìn)行模擬和預(yù)測(cè)。

        本文考察了直到12階滯后(m=12)的模型估計(jì)結(jié)果,在滿足解釋變量顯著的前提下選擇FPE值最小的模型形式,經(jīng)過(guò)比較最終確定的方程估計(jì)結(jié)果如下:(方便起見(jiàn),模型記為AR_L。經(jīng)檢驗(yàn),殘差序列u贊t無(wú)序列相關(guān)和異方差性,并且是平穩(wěn)的,系數(shù)下面括號(hào)中為t檢驗(yàn)值):

        CPIt=0.80+3.39×CPIt-1-4.95×CPIt-2+4.0×CPIt-3-1.77×CPIt-4+

        (2.62)(40.10)(-18.15)(10.51)(-6.43)

        0.33×CPIt-5+0.05×LCI_Pt-4-0.08×LCI_Pt-5+0.04×LCI_Pt-6+u贊t

        (3.79)(2.63)(-2.61)(2.53)

        R2=0.99FPE=0.0031

        Wald檢驗(yàn)結(jié)果也表明,LCI_P對(duì)CPI是具有顯著的解釋能力的,將先行物價(jià)指數(shù)作為CPI的解釋變量是合理的。更為重要的是,只用序列歷史值構(gòu)建的AR(5)模型預(yù)測(cè)效果不理想,而在解釋變量中加入了物價(jià)的先行指標(biāo)后,AR_L模型的預(yù)測(cè)精度顯著提高。用截止到2009年4月的數(shù)據(jù)作為樣本進(jìn)行參數(shù)估計(jì),并對(duì)迄今為止的CPI序列進(jìn)行預(yù)測(cè),即用最后一年的樣本作為檢驗(yàn)數(shù)據(jù),通過(guò)計(jì)算模型的預(yù)測(cè)值與實(shí)際數(shù)據(jù)的均方根誤差對(duì)比模型的預(yù)測(cè)能力,結(jié)果發(fā)現(xiàn)(如圖3所示),用AR(5)模型預(yù)測(cè)的結(jié)果明顯不如模型AR_L的預(yù)測(cè)結(jié)果與真實(shí)值接近,AR(5)模型預(yù)測(cè)的均方根誤差(RMSE)為2.66,而AR_L模型預(yù)測(cè)的RMSE僅為1.15,因此,可以認(rèn)為包含了先行物價(jià)指數(shù)的模型具有更好的預(yù)測(cè)能力。

        根據(jù)AR_L模型的形式,我們可以基于先行物價(jià)指數(shù)的真實(shí)值和CPI一期滯后的預(yù)測(cè)值對(duì)二季度CPI的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),得到2010年5月到8月的CPI值分別為102.9、103、103.2和102.8,即2010年二季度我國(guó)CPI將繼續(xù)緩慢上升,7月份達(dá)到最高值后出現(xiàn)下降。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        本文基于景氣指數(shù)的方法,篩選出通貨膨脹的先行和一致景氣指標(biāo),分別計(jì)算了先行物價(jià)指數(shù)和一致物價(jià)指數(shù)。本文在對(duì)我國(guó)通貨膨脹進(jìn)行預(yù)測(cè)的模型中,加入先行物價(jià)指數(shù)作為解釋變量,發(fā)現(xiàn)其顯著地提高了模型的預(yù)測(cè)精度。基于模型外推2010年5月到8月我國(guó)的CPI值分別為102.9、103、103.2和102.8。物價(jià)的先行指標(biāo)和先行指數(shù)能夠?qū)νㄘ浥蛎浳磥?lái)走勢(shì)作出預(yù)警,并能夠提供更有效短期預(yù)測(cè),這為我們?cè)趥鹘y(tǒng)時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)結(jié)果不可靠的情況下對(duì)物價(jià)波動(dòng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)提供了替代方法。及時(shí)計(jì)算先行物價(jià)指數(shù)并對(duì)短期通貨膨脹進(jìn)行預(yù)測(cè),可以提前制定防范措施,避免出現(xiàn)價(jià)格出現(xiàn)大起大落。

        [1]歐陽(yáng)志剛,王世杰.我國(guó)貨幣政策對(duì)通貨膨脹與產(chǎn)出的非對(duì)稱(chēng)反應(yīng)[J].經(jīng)濟(jì)研究,2009(9).

        [2]董文泉,高鐵梅等.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的分析與預(yù)測(cè)方法[M].長(zhǎng)春:吉林大學(xué)出版社,1998.

        [3]Burns,A.F.,W.C.Mitchell.MeasuringBusinessCycles[M].New York:NBER,1946.

        [4]Camba-Mendez,G.,Kapetanios,G.,Smith,R.J.,Weale,M.R.An Automatic Leading Indicator of Economic Activity:Forecasting GDP Growth for European Countries[J].Econometrics Journal,2001,(4).

        [5]Banerjee A.,Marcellino M.Are There Any Reliable Leading Indicators for US Inflation and GDP Growth?[J].International Journal of Forecasting,2006,(22).

        [6]Moser G,Rumler F,Scharler J.Forecasting Austrian Inflation[J]. Economic Modelling,2007,24,(3).

        [7]Qin,D.,Cagas,M.A.,Ducanes G.,Magtibay-Ramos,N.,Quising,P. Automatic Leading Indicators Versus Macroeconometric Structural Models:A Comparison of Inflation and GDP Growth Forecasting [J].International Journal of Forecasting,2008,(24).

        (責(zé)任編輯/浩天)

        C813

        A

        1002-6487(2011)05-0111-03

        教育部人文社會(huì)科學(xué)青年基金項(xiàng)目(07JC790038)

        王金明(1975-),男,吉林遼源人,博士,副教授,研究方向:經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)。

        高鐵梅(1951-),女,江蘇盱眙人,博士生導(dǎo)師,教授,研究方向:宏觀經(jīng)濟(jì)分析與政策模擬、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)分析與預(yù)測(cè)方法。

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        7月百城價(jià)格指數(shù)環(huán)比連續(xù)15個(gè)月上漲
        各種價(jià)格指數(shù)
        市場(chǎng)物價(jià)
        江蘇年鑒(2014年0期)2014-03-11 17:10:05
        2012,物價(jià)的期盼
        民生周刊(2012年1期)2012-07-16 08:22:10
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