大数据时代借助扫描数据测算中国CPI,宏观经济学论文.docx

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1、大数据时代借助扫描数据测算中国CPI,宏观经济学论文随着信息技术的不断普及,行政管理和企业生产经营中产生了海量的电子化数据,如今流行的叫法为 大数据 Big Data。在对原先专属官方统计的传统领域构成宏大挑战的同时, 大数据 也为统计源头数据信息化改革、宏观经济测度以及微观企业管理提供了史无前例的条件与机遇.怎样有效利用 大数据 已成为统计部门和学术界亟待研究的问题。 当前,国际上对 大数据 的应用,主要是以谷歌Google为代表的高科技企业,而统计对 大数据 的应用尚处于起步阶段。尽管它作为官方统计的源头数据, 大数据 本身存在诸如来源不稳定、持续性差等局限,但是应充分认识到 大数据 的宏

2、大潜力,将其作为官方统计的重要数据来源,使之将来在统计工作中发挥宏大作用。 作为 大数据 形式之一的扫描数据ScannerData在国际上统计中应用较广泛。 扫描数据来自市场交易,主要为企业经营服务,具有实时、细节全覆盖的特征。因其对宏观经济测度所产生的宏大正外部性,冲击了官方高成本价格统计的专属权,也因而推动统计源头数据信息化改革,为宏观经济测度提供了新的技术范式。 (消费者价格指数手册:理论与实践指出:对于CPI的编制来讲,扫描数据在迅速扩大数据来源方面有着相当大的潜力。从电子销售点获得的扫描数据,能够在非常具体的级别上显示出包括销售量、相应价值总额等信息。扫描数据都是最新的数据,而且非常

3、全面.所谓扫描数据,是指消费者在消费场所进行结算时,结算人员通过扫描设备对商品的条形码进行扫描时生成的一种电子数据。一条完好的扫描数据包括商品名称、交易价格、交易数量、销售地点、购买日期、商品品牌、型号以及对商品的简单描绘叙述等信息.扫描数据不同于电子收款机数据:后者通常指直接从零售商的电子收款机获得的数据,而扫描数据则通常是指根据电子收款机数据整理的商用数据,存储在企业数据库中。 扫描数据的应用前景非常广泛,从宏观经济测度到微观企业管理,都能够发挥重要作用。在宏观经济测度方面,当前运用较为成熟的就是利用扫描数据进行地区价格水平测度,华而不实以CPI最为广泛。这也是本文研究的重点。 西方国家的

4、统计部门和相关学者非常重视对这一 新 方 法 的 研 究 和 实 践,如 澳 大 利 亚 统 计 局Australian Bureau of Statistics、美国劳工统计局U.S.Bureau of Labor Statistics和新西兰统计局Statistics New Zealand等。挪威、瑞士和荷兰尽管在方式方法上不尽一样,但是已经正式开场利用扫描数据来编制本国的CPI.对于扫描数据在价格水平测度方面的优势和潜力,各国统计部门和相关学者已达成了广泛的共鸣.本文立足中国现行CPI调查的实际情况,结合各国研究现在状况,提出一种中国利用扫描数据编制CPI的思路,并对中国在这一领域所面

5、临的挑战进行分析,以期为后续 大数据 在经济统计中的应用研究提供参考。 二、扫描数据的优势 一从样本数据到总体数据 中国现行CPI调查的主要方式方法是抽样调查,抽样误差在所难免。同时,在代表规格品种类和数量的选择上,需要依靠价格调查员或采价员对消费者的消费习惯和偏好商品进行判定,因此受主观因素影响较大,使样本数量和样本构造的代表性遭到影响。扫描数据是商品交易的总体数据而非抽样数据,因而,在消除抽样误差的同时,纳入CPI编制的代表规格品数量和构造也与总体趋于一致。 二从离散数据到连续数据 中国现行CPI调查要求在某一时点对某一代表规格品进行采价,以代表某一时段该商品的价格,这是一种离散数据。一方

6、面,由于商家会根据供求不断调整价格使其收益最大化,另一方面,消费者也会根据价格变化调整本身的消费方式,所以某一商品在不同时间被购买,价格不一定一样。因而,中国现行CPI调查固然讲求 定人、定点、定时 的原则,但仍可能会高估或低估消费者购买商品的平均价格.而扫描数据是高频数据,它能记录消费者每次消费的真实价格,是一种连续数据,因此消除了离散数据可能带来的偏差。 三从人工数据到信息化数据 中国现行CPI调查采取人工采价的形式,在人工录入环节可能会出现两种测量误差:一是采价员录入价格时发生的错误;二是产品货架或包装上错误的价格信息.国家统计局当前推行的 CPI手持数据采集系统 固然做到了数据传输的信

7、息化,但这种方式仍然需要人工记录数据,因此无法避免上述两种测量误差。扫描数据从价格数据的生成到传输,都无需人工介入,能够讲是真正意义上的信息化源头数据,同时能够避免人工采价产生的测量误差。 四关于新产品监测的改良 随着经济的快速发展,商品更新换代的速度也在加快。而中国现行CPI调查对于新产品的处理,主要依靠一线价格调查员,在实际调查中较难把握。Shapiro等的研究表示清楚,产品变化更新缓慢是导致高估CPI代表的通胀水平的主要原因.扫描数据提供的即时数据信息有利于监测新产品的增加并及时纳入编制目录,以消除新产品可能导致的偏差。 五获取权重成为可能 中国现行CPI调查无法获得单个代表规格品的销量

8、信息,导致基本分类指数编制中无法使用加权指数。(CPI手册指出:原先以为在基本分类指数中使用未加权指数造成的偏差不太显着,然而近期的证据表示清楚其所导致的偏差可能会相当大。与传统价格采集方式相比,扫描数据能够获得每一商品的价格和对应的销量,进而提供了编制基本分类指数相应权重信息,为基本分类指数的选择提供了空间。 六降低企业回答负担 中国现行CPI调查需要价格调查员定期到调查点进行采价,有时还需要聘用调查点的员工作为价格采集员,协助价格调查员进行采价工作。详细工作中,采价员工作量大,报酬很少甚至是没有报酬。加上采价员往往是商场的工作人员,本身工作任务繁重,可能会出现工作积极性不高,责任感不强的问

9、题,进而导致 延价 等现象出现。扫描数据从企业总部直接获取,无疑减少了企业员工的回答负担,这既有利于企业的生产经营,也提高了源头数据的可靠性,为企业向统计部门提供扫描数据创造了条件。 七提供判定与评价的可能 通过扫描数据,能够对消费者的消费习惯、商品的销售分布以及新旧产品的更新速度等商品特性做出判定,以评估现行CPI调查方案的可行性并做出评价。 三、扫描数据的获取 作为CPI编制的源头数据,扫描数据的获取是首要任务,主要分为两个方面:一是扫描数据的获取范围,二是扫描数据的获取途径。 一获取范围 中国现行CPI调查262个基本分类中,若利用扫描数据作为源头数据,需要知足两个条件:一是消费场所具备

10、电子结算系统,二是所售商品具有条形码。在知足以上两个条件的基础上,根据国外实践经历体验并结合中国实际,笔者列出了中国CPI调查能够利用扫描数据的商品目录,如表1所示。【表1】 二获取途径 当前,国外统计部门主要以两种方式获取扫描数据. 第一种方式是统计部门与大型连锁超市、商场以及利用条形码进行结算商户合作,由连锁超市总部或商户定期将扫描数据发送给统计部门。如瑞典统计局从一个拥有20家分店的零售连锁企业获得扫描数据Norberg et al.,2018。荷兰统计局每个月前三个星期都会收到几家大型超市企业的扫描数据Grient和Haan,2018. 第二种方式是统计部门从市场调研公司购买扫描数据。

11、在美国,纽约统计部门从AC尼尔森ACNielsen和信息资源Information Resources两家市场调研公司获取扫描数据。这两个公司每月根据统计部门的要求收集零售商的扫描数据,并对其进行加工整理如对扫描数据的清洗和分类,最终把数据加工为统计部门需要的形式。 一般情况下,统计部门以第一种方式获取扫描数据是免费的,但有一个与相关企业配合的问题。超市企业只会提供原始的扫描数据,指数编制前相关的数据整理工作需要统计部门独立完成。当前,挪威、瑞士和荷兰统计局通过此种方式获取扫描数据。 统计部门若以第二种方式获取扫描数据,则可能要花费较大的费用,这笔费用甚至可能比使用人工采价方式更高层次。同时,

12、这样会增加数据的采集和传输环节,构成统计机构对私营企业的依靠。但这样做的优势也是明显的,市场调研公司不仅根据统计部门的要求收集原始扫描数据,而且对原始扫描数据进行整理,以便统计部门能够直接使用。 对原始扫描数据的整理是利用扫描数据编制CPI的基础,它是一项复杂的工作,主要包括:扫描数据的汇总、格式的统一和分类、数据清理等。统计部门显然没有专业市场调研公司擅于处理上述内容。在英国、美国和澳大利亚等国家,扫描数据大都是从市场调研公司购买的。 综上所述,无论以哪种方式获取扫描数据,都有其明显的优势和劣势。各国都是根据本身情况选择适宜的方式。例如美国这样的大国,由于超市企业诸多,国土面积较大,显然第二

13、种方式较为合适。而诸如瑞士和挪威这样的欧洲小国更适宜第一种方式。 从这个角度来讲,中国统计部门显然合适采取第二种方式获取扫描数据,即与市场调研公司合作。但当前情况是,无论是中国统计部门,还是本土市场调研公司,都缺乏处理 大数据 的相关经历体验。而外资企业在中国的分公司固然在利用中国扫描数据方面经历体验丰富,但不适宜介入中国CPI编制工作。 笔者建议,一方面,统计部门应主动与超市企业合作,加快开展关于扫描数据的前期研究以积累经历体验;另一方面,与国内 大数据 企业合作,共同应对这一挑战。 三获取扫描数据的建议 从数据源头的角度讲,扫描数据的获取有两方面的要求:一方面是要与相关企业保持长期、稳定的

14、合作关系,以保证价格数据资源的一致性、连贯性和可靠性;另一方面则是全面性的要求,即获得尽可能多的企业扫描数据,并且在每个企业中贯彻全面性的原则,尽可能获取其总体数据。为了获得中国企业的扫描数据,笔者根据国外经历体验并结合中国国情,提出下面几点建议: 1.企业利益。这是基层统计部门获取源头数据时应十分重视的一点。从荷兰和挪威的经历体验来看,超市企业之所以免费给统计部门提供扫描数据,是由于这样能够减少企业的回答负担responseburden,即企业旗下所有分店不需再承当价格采集任务。同时,由于扫描数据牵涉商业机密,为了保卫合作企业利益,统计部门在获取数据、传输数据和发布数据等环节中,要做到严格保

15、密。 2.法律法规。从法律角度来讲,企业有义务向统计部门提供相关数据,扫描数据也不应例外。挪威统计部门由企业获取扫描数据的经过中,其1989年公布的(统计法The Norwegian StatisticAct起了重要作用。欧盟理事会条例EU CouncilRegulation也规定: 相关企业有义务在规定的时间内,向统计部门真实并完好地提供所需要的数据在足够具体的层面上,并允许统计部门利用上述提供的数据进行官方统计核算 .(中国统计法2018年修订第一章第七条规定: 国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象,必须按照本法和国家有关规定,真实、准确、完好、及时地提供统计

16、调查所需的资料,不得提供不真实或者不完好的统计资料,不得迟报、拒报统计资料 . 3.调查目的。统计部门从企业获取的扫描数据,应仅限于CPI的编制这一目的,不能用于税收调查等其他相关目的,否则会增加企业的不信任感,导致企业不愿意配合或提供虚假数据。这是现前阶段中国获取扫描数据非常关键的一点。 四、利用扫描数据编制中国CPI 一扫描数据的特性 利用扫描数据编制CPI的经过中,需要对其性质有一个比拟清楚明晰的把握。笔者概括了Haan等人的研究成果,提出扫描数据的三个特性:波动性、被动性和高流失率.这三个特性对于CPI编制中代表规格品和指数公式的选择和影响较大。 1.波动性。所谓扫描数据的波动性,是指

17、其代表的商品销售量易因促销而大幅波动。Haan和Grient利用每周 品牌A洗涤剂Detergent 的单位价格及对应的销售量进行实证分析发现:打折周和非打折周的交替出现,导致该产品周销售量发生很大的波动,即产品销售量随着产品的单位价格发生了动态波动。出现这种情况的可能性是基于这样一种事实:对于一些生活用品,消费者一般会在打折周购买较大数量并储存,在非打折周使用储存量,直到下一个打折期再进行购买。这种销量随价格大幅波动的商品,对于指数公式的编制,带来了一定的困难。 2.被动性。所谓扫描数据的被动性,是指扫描数据生成方式是被动的,即只要规格品被出售后才会生成对应的扫描数据。假如某商品在一个调查周

18、期都没有交易记录的话,就没有相应的扫描数据,构成数据不连续. 3.高流失率。所谓扫描数据的高流失率,是指新旧商品更替速度较快,而同一基本分类中商品种类的数量变化则相对较小。Haan等通过研究 洗涤剂 基本分类从2005年1月到2008年8月种类总量变化的月度数据发现: 固定篮子 中商品种类由最初的58种,到最后只剩7种在市场销售。而在同时期,洗涤剂的种类总量变化很小。上述现象讲明,在某一基本分类中,产品更新速度较快而产品种类总量保持相对稳定。这一特性直接显示出了 固定篮子 的局限性。 二代表规格品月度平均价格 在计算基本分类指数之前,需要计算某一规格品i在报告期y年m月的平均价格。中国现行CP

19、I调查方案的计算方式方法是:首先计算出某一代表规格品在某个价格调查点的月度价格的简单平均数,然后再根据各个调查点的价格计算出月度平均价,如式1所示:【1】 华而不实py,mi表示代表规格品i在报告期y年m月的平均价格,pijk表示代表规格品i在j调查点的第k次调查,pij表示代表规格品i在j调查点的平均价格。 对于类似上文提及的 品牌A洗涤剂 那样在不同价格下销量分布差异不同较大的商品,利用上述方式方法计算月度平均价格,就会产生较大的偏差。中国现行CPI调查方案很难对式1进行改良。 扫描数据能够获得每个代表规格品当月在不同价格下的销售份额,因而能够对同一代表规格品在一个月内的不同价格水平进行加

20、权,以消除上述情况可能产生的偏差。因而,代表规格品i在报告期y年m月的平均价格能够表示为:【2】 年m月内,代表规格品i的平均价格水平,pij表示报告期y年m月内不同的价格水平,而qij则表示相应的销售量,sj表示对应的销售份额。由此,得出代表规格品i在报告期y年m月的平均价格。 三基本分类指数计算 基本分类指数是构建CPI的基本要素,CPI的准确性在很大程度上取决于基本分类指数的质量。在计算基本分类指数之前,首先要确定是利用链式指数Chain Index还是直接指数Direct Index。 1.链式指数与直接指数。价格指数计算方式方法一般分为链式指数和直接指数。若使用链式指数,需首先计算环

21、比指数,再将环比指数 链 以连乘积的方式在一起推算定基指数。若使用直接指数,需首先计算出定基指数,再利用定基指数推算环比指数。 与直接指数相比,链式指数有着明显的优势:有利于即时对权数进行更新,有利于新旧产品的替代以 反 映 市 场 动 态以 及 缩 小Passche指 数 和Laspeyres指数的差异等。当前,国际上很多统计部门在编制基本分类指数中使用链式指数。在扫描数据的支持下,链式指数能够发挥更大的优势。鉴于链式指数的众多优势,中国基本分类指数在扫描数据的支持下,可以以尝试使用链式指数。 但扫描数据在链式指数的实践中,会导致链式漂移Chain Drift,进而影响指数的准确性。从数据构

22、造角度来讲,出现链式漂移现象的主要原因是:价格数据波动如正常的季节性波动较大的情况下频繁如每月地对环比指数进行 链接 . 扫描数据本身具有波动性,因而在链式指数中使用扫描数据会出现链式漂移。这一推论得到了Haan和Rodriguez等人的验证.正是由于这个原因,导致各国采用了不同的方式方法。 2.代表规格品的选择。关于规格品的选择,能够分为两步考虑。第一,能否有必要把总体数据都纳入CPI的编制中。当前无法也没有必要把总体数据纳入到CPI的编制中。一方面,对于因季节或促销而导致价格波动较大的商品,现有方式方法尚无法将其纳入基本分类指数编制中,否则会出现链式漂移而影响指数准确性;另一方面,没有必要

23、把所有规格品都纳入计算,在基本分类中各个商品的销售权重分布很不平衡,只需考虑较大权重的商品即可。 第二,假如没有必要将总体数据都纳入CPI的编制中,那么选取的标准是什么。关于规格品选取的标准,各国采用了不同的方式方法。荷兰统计局采用了一种隐性加权的方式方法:若某一商品在相邻两期的支出份额的均值大于某一个特定的门限值的话,该商品被视为代表规格品纳入基本分类指数的编制中,否则排除此商品. 挪威统计局则把因季节或促销等原因此导致价格波动较大的商品排除在基本分类指数编制之外,其目的就是为了避免在月度链式指数的计算中出现链式漂移。 3.指数公式的选择。国际上在CPI基本分类指数的编制中,一般采用Jevo

24、ns指数、Dutot指数和Carli指数三种形式,华而不实包括中国在内多数国家选择Jevons指数,主要是由于Jevons指数是最佳价格指数Superlative Price Index中的一员。 各国之所以在实践中普遍使用诸如Jevons指数这样的非加权指数,是遭到了权重可得性的限制。各国统计部门原以为,在基本分类指数中使用未加权指数造成的偏差不显着。但近期的证据显示,这种指数可能会造成相当大的偏差。扫描数据的出现,使得每一种商品的价格及其当月的销售份额都能够获得。因而,在很大程度上扫描数据扩大了指数公式的选择,也为统计部门缩小上述偏差提供可能。 2005年,挪威开场以扫描数据为源头数据,利

25、用链式Fisher指数编制基本分类指数.挪威统计局把价格波动较大的商品排除在外。而荷兰采用了非加权的链式Jevons指数。这样做是为了避免链式加权指数可能出现的链式漂移。尽管在代表规格品的选择上考虑了权重,但在指数计算中,对商品权重忽略所造成偏差的影响,还有待检验。 为了解决链式加权指数与链式漂移的矛盾,Ivancic等对GEKS指数进行改良,以解决在使用链式最佳价格指数如Fisher指数时避免链式漂移,同时使得所有的价格信息都能 够 得 到 最 佳 的 利用.GEKS指数在形式上不是直接的价格指数,不容易向CPI的使用者和编制者解释。同时,由于这种方式方法还未遭到统计界的广泛接受,所以不合适

26、作为国家统计政策来施行。 综上所述,中国在利用扫描数据编制基本分类指数方式方法的选择上,应当具体表现出下面几点:首先,每个代表规格品的权重应具体表现出在基本分类指数编制中;其次,与直接指数相比,链式指数具有明显优势,尽管可能会造成链式漂移;最后,链式漂移在基本分类指数的编制中应引起足够的重视。 四基本分类指数的汇总 以扫描数据为源头数据的基本分类指数编制完成后,还需要与其他源头数据编制的基本分类指数层层汇总,构成最终的CPI.对于基本分类指数汇总中权重与公式的选择,仍然能够沿用现有的方案。 五、应用中的困难与问题 扫描数据为统计源头数据信息化以及宏观经济测度提供了宏大支持。作为一种 大数据 ,

27、要想在经济统计中发挥更大的作用,还面临很多问题。就CPI的编制而言,有的困难是所有国家都需要面对和解决的,如对链式漂移的处理。然而更为复杂的是,各国法律和统计制度不尽一样,国土面积和市场构造也千差万别。因而,在详细研究中,各国情况又有所不同,例如荷兰这些国土面积较小的国家,在扫描数据的利用上,于中国显然不同。 一世界各国共同存在的一般性问题 第一,以扫描数据为代表的 大数据 ,对现有的经济和指数理论提出了挑战。扫描数据反响的是个人的交易记录而非消费信息。在指数理论和相应的国民账户体系中,购买和消费是两个不同的概念。因而,在经济和指数理论方面还需要进一步研究,使得各种概念协调统一. 第二,海量的

28、扫描数据固然在数据源头上为CPI的编制提供了史无前例的机遇,但它本身并不会直接改良我们的编制技术。统计部门必须开发新的技术把 大数据 变成真正有用的统计工具。尤其对于直接从超市获取扫描数据的统计部门,需要有更为专业的技术和丰富的经历体验。 第三,统计部门编制价格指数是一项连续、一致的工作,需要有长期、连续、稳定的数据供应。这就需要统计部门与企业保持持续、良好的合作关系,以便能够及时获取所需的数据。尤其是从市场调研公司获取扫描数据的统计部门,在合作经过中,既要处理好与市场调查公司的关系,还要确保市场调查公司与超市企业的稳定关系。 第四,不能寄希望于扫描数据完全替代人工采价。一方面,在很多领域尤其

29、是服务领域,由于没有扫描数据,所以无法应用;另一方面,很多传统的市场形态也无法提供扫描数据。 第五,扫描数据无法控制和监测市场介入者例如厂商的行为。厂商偏好通过减少商品包装袋的大小减少了商品重量,然后再更换一个条形码,保持商品价格不变的方式暗中涨价。这种行为在扫描数据中仅仅仅是一种新产品的出现,但本质上是一样商品的价格上涨行为。 二由中国国情所引发的问题 第一,欧洲国家国土面积普遍较小,城市发展水平一致,连锁超市在全国基本实行统一的定价策略.这使得统计部门直接从几个大型连锁超市获得的扫描数据,具有很强的代表性。中国国土面积广阔,地区间发展水平差异明显,物价水平差距较大,消费市场中连锁超市企业诸

30、多,且地域色彩浓烈厚重。因而,中国统计部门采集扫描数据的工作量要大得多,配合的企业也需要尽可能的多,这无疑增加了工作难度. 第二,国外居民购买日常用品一般都在大型超市或是有电子结算系统的便利店。在中国,尤其是相对落后的城市,居民日常购物主要集中在农贸市场。这对中国利用扫描数据编制CPI带来一定的困难,主要表如今两个方面:一是很多交易数据无法获得;二是超市获得扫描数据的代表性会遭到质疑。 六、结论 扫描数据作为一种全新的CPI源头价格数据,无论是在数据采集方式上还是在数据构造上,都有着宏大的优势。对经济统计来讲,扫描数据及其所代表的 大数据 的意义,绝不仅仅仅是源头数据的信息化,更为重要的是,它

31、为准确测度宏观经济变化提供了新的条件。 正是由于它与传统数据形式的宏大差异不同,当前各国还未研究出一种行之有效的方式方法发挥其全部潜在优势,在实际应用中还有很多问题有待解决。但这并不能阻止我们利用诸如扫描数据这类 大数据 的步伐,也没有必要等到所有问题都解决了才敢将其付诸使用。例如,瑞典统计局仅仅把扫描数据作为一种替代人工数据采集的数据形式,而指数的编制方式方法保持原先的方式方法不变。这样固然没有发挥扫描数据的全部优势,但能够以最小的成本降低指数的偏差前提是扫描数据的获取是免费的。 在利用扫描数据编制CPI的实践方面,国外研究机构及相关学者提供了不少难得珍贵经历体验。因而,本文以为,中国统计部

32、门应该注重诸如扫描数据这类 大数据 在宏观经济测度方面的应用。 以下为参考文献: 1 郑京平,王全众.官方统计应怎样面对Big Data的挑战J.统计研究,20201. 2ILO,IMF,OECD,Eurostat,United Nations,World Bank.Consumer Price Index Manual:Theory and PracticeM.Geneva:International Labour Organization,2004. 3 陈相成,乔晗.扫描数据支持下CPI编制方式方法研究J.统计研究,20201. 4Haan J de,H A Van Der Grient

33、.Eliminating Chain Drift in Price Indexes Based on Scanner DataC.Neuchatel:theEleventh Meeting of the Ottawa Group,2018. 5Berthold Feldmann.Scanner Data- Next Steps AheadR.Ottawa Group:Working Paper,2020. 6 陈相成,乔晗,温素清.扫描数据支持下的CPI调查J.市场研究,20207. 7Matthew Shapiro,David Wilcox.Mismeasurement in the Consumer Price Index:An EvaluationC.MIT Press:NBERMacroeconomics Annual,1996. 8Hann J De,Heymerik A,Van Der Grient.Eliminating Chain Drift in Price Indexes Based on Scanner DataJ.Journal ofEconometrics,20183.

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