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Enregistrement W2223455025 · doi:10.1111/roie.12295

Government‐spending multipliers and the zero lower bound in an open economy

2017· article· en· W2223455025 sur OpenAlexafffund
Charles Olivier Mao Takongmo

Notice bibliographique

RevueReview of International Economics · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueFiscal Policy and Economic Growth
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesConcordia UniversityMcGill University
Mots-clésEconomicsGovernment spendingOpen economyCrowding outZero lower boundExchange rateSmall open economyMultiplier (economics)MacroeconomicsNominal interest rateGross domestic productShock (circulatory)Monetary economicsReal interest rateInterest rateMarket economy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This paper assesses the size of the government‐spending multiplier in an open economy when the zero lower bound (ZLB) on the nominal interest rate is binding. In a theoretical framework, in a closed economy, other authors have shown that when the nominal interest rate is binding the government‐spending multiplier can be very large (close to four). Their theory helps illuminate the government‐spending multiplier in the ZLB, but it is difficult to match that theory with the data. We argue that, in an open economy, another channel exists for the crowding‐out effect via the real exchange rate. For an open economy, the government‐spending multiplier is not large owing to the appreciation of the real exchange rate, induced by the appreciation of aggregate demand that follows the increases in government spending. To test the robustness of our open economic model, we conduct the same analysis in a corresponding closed economy model. The result from our closed economy model confirms the result obtained in the other work. Our theoretical results are consistent with the results obtained in the empirical literature, which uses the vector autoregressive method and the structural vector autoregressive approach to measure the impact of government‐spending shock on the real gross domestic product and revealed that the government‐spending multiplier tends to be lower in open economy.

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)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,046
Tête enseignante GPT0,289
Écart entre enseignants0,242 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations14
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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