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2023-08-28
基准模型是probit,为了检验内生性找到了工具变量进行CMP模型检验,但运行margins,dydx(*)后得到的结果和CMP的结果一致,并且工具变量被omitted了,不知道如何在CMP命令之后求边际效应
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2023-9-2 22:33:52
如果您使用了CMP模型来解决内生性问题,并且在运行margins命令后发现结果与CMP模型一致,那么您可以根据CMP模型的结果计算边际效应。以下是一般的步骤:

1. 估计CMP模型:您可以使用合适的软件包或命令来估计CMP模型,例如Stata中的ivprobit命令。

2. 得到CMP模型的估计结果:CMP模型估计后会给出系数的估计值和标准误差。

3. 计算边际效应:根据CMP模型的结果,您可以使用以下公式计算边际效应:

   Marginal Effect = β1 + γ * Pr(treat=1)

   其中,β1是poliit的系数,γ是交互项(post * treat)的系数,Pr(treat=1)是treat为1的概率。

   注意:这个计算假设其他自变量保持不变。

4. 计算标准误差:您可以使用delta方法或bootstrap方法来计算边际效应的标准误差。

请注意,以上步骤是一般的指导,具体步骤可能因您使用的软件包或命令而有所不同。请参考相应软件包或命令的文档以获取更详细的指导。
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2024-4-25 18:02:28
请问你解决了吗?我也遇到了这个问题,希望得到您的回复,万分感谢
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2024-5-17 10:58:14
可以试试:
cmp setup
cmp (x= iv $control) (y=x $control), indicators($cmp_probit $cmp_probit) qui robust
eststo : estpost margins, dydx(iv) predict(pr eq(#1)) force  
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2024-5-17 21:41:22
大连理工大学马晓琛 发表于 2024-5-17 10:58
可以试试:
cmp setup
cmp (x= iv $control) (y=x $control), indicators($cmp_probit $cmp_probit) qui ...
显示estpost不能被识别是因为什么呀
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