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2020-04-06
计量菜鸟一枚qwq,研究的是商业寿险的需求影响因素

最惨的莫过于:想把”老龄化”和“地方财政社保支出”作为主要解释变量,结果老龄化指标死活都是不显著,死活p值都要在0.7以上,内心很崩溃...


去掉老龄化指标(老人抚养比)以后,想换个方向,看看老龄化对于社保支出对寿险密度的边际影响有无影响。有点绕口,但由于我所有变量都设置了对数,所以不知道这个交互项在设置的时候是怎么设置,需要对数否?

比如,x1、x2为交互项,我都对数化了,现在变量为logx1、logx2,在设置交互项的时候,是要logx1*logx2么

下面是我的一些变量
gen ldensity=log(density) 寿险密度
gen lgdp=log(gdp) 人均gdp
gen lold=log(oldpct) 老人抚养比
gen lpen=log(pensionper) 地方社保支出
gen lmedi=log(medicalper) 地方医疗支出
gen llifep=log(lifep) 这是我自己算的寿险密度
gen lcity=log(city) 城镇化
gen ledu=log(edu) 高等教育人口比
gen lcpi=log(cpi)
gen lincome=log(income) 人均可支配收入
gen lbirth=log(birth) 出生率

啊!!!如果有人和我研究过类似主题的帮帮我吧,想知道怎么把老龄化这个指标变显著


谢谢大家
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2020-4-6 21:32:01
甚至都买了经管之家的会员卡qwq,真的很急了,唉。而且觉得自己研究的主题很没新意...希望大家帮帮我
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2020-4-7 11:15:22
做实证研究还是要理论先行,不能直接拿着变量就回归了吧。
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2020-4-7 15:30:21
取对数的主要目的一般是衡量百分比的变化,另一个目的是调整量纲,有时候数据差距过大,取对数之后可以使得数据的差距不那么离谱。交互项同样也是有一定的意义的,比如衡量X1对Y的影响时,加入X1*X2这一项,则说明你认为X1对Y的影响可能受X2的影响。建议在回归的时候,首先考虑经济意义,不要盲目地处理数据。
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2020-4-8 10:03:16
statax 发表于 2020-4-7 11:15
做实证研究还是要理论先行,不能直接拿着变量就回归了吧。
啊是的是的,我看到很多相关的论文里面设置了老龄化的变量,都是对商业寿险需求影响非常显著的!但是我不知道为啥我的就是怎么也不显著,哭了
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2020-4-8 10:06:33
Sea.Zeng 发表于 2020-4-7 15:30
取对数的主要目的一般是衡量百分比的变化,另一个目的是调整量纲,有时候数据差距过大,取对数之后可以使得 ...
我的假设是社保财政支出会促进商业寿险的人均需求(保险密度),老龄化会加大这种边际影响。但是我就是不知道咋设置,按照您的意思,我社保支出取了对数以后,交互项是不用再取了么,那原本社保财政支出这个变量在加了交互项进去以后还要么!好像会引起共线性
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