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Nonlinear Granger Causality/증거
방법 증거 기록

Nonlinear Granger Causality

Nonlinear Granger causality extends the classic linear Granger causality framework to detect predictive relationships that operate through nonlinear dynamics. Using nonparametric or semi-parametric statistics based on correlation integrals or kernel density estimation, it identifies whether past values of one variable improve forecasts of another beyond what any linear model can capture.

Sources recorded, not reviewed

원본 기록

방법의 원본 기록에서 그대로 복사된 인용입니다. 이로부터 수준별 검증이 추론되지 않습니다.

Nonlinear Granger Causality Test
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
  • Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669. · DOI 10.1016/j.jedc.2005.08.008
  • Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. Journal of Finance, 49(5), 1639-1664. · DOI 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x
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큐레이션된 주장

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관련 방법

방법 그래프에서 생성되었으며 기계가 제안한 관계로 표시됩니다 — 증거 주장이 추론되지 않습니다.

Taxonomic bucketGranger Causality Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketNonlinear ARDL bounds testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketNonlinear VAR Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketNonlinear VECMmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketToda-Yamamoto causality testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketVector Autoregressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

증거 상태

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

출처

방법 원본 기록에서 복사된 기록된 인용 2개.

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