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Enregistrement W1586587836

Production, Collateral and the Risk-Free Rate

2006· preprint· en· W1586587836 sur OpenAlexaff
Geoffrey R. Dunbar

Notice bibliographique

RevueRePEc: Research Papers in Economics · 2006
Typepreprint
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueEconomic theories and models
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCollateralEconomicsProductivityInterest rateSystematic riskTotal factor productivityProduction (economics)Constraint (computer-aided design)Risk-free interest rateReal interest rateEconometricsMonetary economicsMicroeconomicsMacroeconomicsFinanceMathematics
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this paper, I examine the implications of collateral constraints in a production economy and demonstrate that collateral constraints may have a role to play in resolving two outstanding puzzles: the risk-free rate puzzle and the total factor productivity puzzle. The first puzzle, as noted by Mehra and Prescott (1985), Weil (1989) and others is simply that it is difficult to obtain plausible values of the risk-free real interest rate in production economies without assuming implausibly high values of risk-aversion. This paper demonstrates that the risk-free real interest is related to idiosyncratic productivity risk through the collateral constraint and that a low risk-free real interest rate can be obtained for small, and plausible, values of risk-aversion. The second puzzle is more recent - namely why has the risk-free real interest rate fallen while measured total factor productivity has risen during the 1990's in the United States? The argument put forth here is that the level and persistence of idiosyncratic productivity risk is related to measured aggregate total factor productivity and the risk-free real interest rate via the collateral constraint. Hence, increases in aggregate total factor productivity that occur in conjunction with decreases in the risk-free real interest rate may simply reflect unanticipated increases in the level (or persistence) of idiosyncratic productivity risk

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,026

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0030,007
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,027
Tête enseignante GPT0,254
Écart entre enseignants0,227 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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