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Finite-sample corrected inference for two-step GMM in time series
Indexado
WoS WOS:000958320500001
Scopus SCOPUS_ID:85125959231
DOI 10.1016/J.JECONOM.2021.12.007
Año 2023
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



This paper develops a finite-sample corrected inference for the efficient generalized method of moments (GMM) in time series. To capture a higher-order uncertainty embodied in estimating the time series GMM weight matrix, we extend the finite-sample corrected variance formula of Windmeijer (2005) to heteroskedasticity autocorrelated robust (HAR) inference. Using fixed-smoothing asymptotics, we show that our finite-sample corrected test statistics lead to standard asymptotic t or F critical values and suffer from less over-rejection of the null hypothesis than existing GMM procedures on finite-samples, including continuously updating GMM. Not only does our finite-sample corrected variance formula correct for the bias arising from the plugged-in long-run variance estimation, but it is also not exposed to a potential side effect of Windmeijer's formula, which can introduce an additional source of over-rejection after the correction.

Revista



Revista ISSN
Journal Of Econometrics 0304-4076

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Disciplinas de Investigación



WOS
Economics
Mathematics, Interdisciplinary Applications
Social Sciences, Mathematical Methods
Scopus
Sin Disciplinas
SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 Hwang, Jungbin - University of Connecticut - Estados Unidos
Univ Connecticut - Estados Unidos
2 VALDES-HURTADO, ALIRO GUILLERMO Hombre Universidad de Tarapacá - Chile

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Financiamiento



Fuente
ANID Fondecyt
ANID FONDECYT INICIACION
Department of Economics at University of Connecticut
Proyecto Mayor de Investigaci?n Cient?fica y Tecnol?gica UTA
Proyecto Mayor de Investigación Científica y Tecnológica UTA Mayor, Chile 2020
ANID FONDECYT Iniciacion, Chile
Department of Economics at University of Connecticut, United States of America

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Agradecimientos



Agradecimiento
We thank co-editor Serena Ng, an anonymous associate editor, and anonymous referees for valuable comments. We also thank Yixiao Sun for helpful comments and encouragement in the early stage of composing this paper. Jungbin Hwang acknowledges the research support from Department of Economics at University of Connecticut, United States of America . Gonzalo Valdés acknowledges financial support from ANID Fondecyt Iniciación, Chile 11220125 , and Proyecto Mayor de Investigación Científica y Tecnológica UTA Mayor, Chile 2020 ( 8750-20 ).
We thank co-editor Serena Ng, an anonymous associate editor, and anonymous referees for valuable comments. We also thank Yixiao Sun for helpful comments and encouragement in the early stage of composing this paper. Jungbin Hwang acknowledges the research support from Department of Economics at University of Connecticut, United States of America . Gonzalo Valdés acknowledges financial support from ANID Fondecyt Iniciación, Chile 11220125 , and Proyecto Mayor de Investigación Científica y Tecnológica UTA Mayor, Chile 2020 ( 8750-20 ).
We thank co-editor Serena Ng, an anonymous associate editor, and anonymous referees for valuable comments. We also thank Yixiao Sun for helpful comments and encouragement in the early stage of composing this paper. Jungbin Hwang acknowledges the research support from Department of Economics at University of Connecticut, United States of America. Gonzalo Valdes acknowledges financial support from ANID Fondecyt Iniciacion, Chile 11220125, and Proyecto Mayor de Investigacion Cientifica y Tecnologica UTA Mayor, Chile 2020 (8750-20).

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