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Enregistrement W4306766604 · doi:10.3390/jrfm15100472

A Time Series Analysis of Judicial Foreclosures in Spain

2022· article· en· W4306766604 sur OpenAlexvenueno aff
Rafael González‐Val

Notice bibliographique

RevueJournal of risk and financial management · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueHousing Market and Economics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMinisterio de Ciencia e Innovación
Mots-clésForeclosureUnit rootRecessionFinancial crisisEconomicsSeries (stratigraphy)Augmented Dickey–Fuller testUnit (ring theory)Unit root testDemographic economicsEconometricsKeynesian economicsCointegrationFinanceMathematicsBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

There was an unprecedented wave of foreclosures and evictions in Spain after the 2008 global financial crisis. The subsequent Great Recession had strong economic, social and environmental consequences. This paper explores the frequency of permanent shocks in foreclosure quarterly rates (defined as the number of judicial foreclosures per 1000 inhabitants) for 50 Spanish provinces (NUTS 3 regions) during the period from 2001 (Q1) to 2019 (Q4) using time series analysis. We examine whether the foreclosure rate is a stationary series, exhibits a unit root or is stationary around a process subject to structural breaks. A clear finding from this analysis is that not all shocks have transitory effects on the foreclosure rate. The percentage of unit root rejections is around 40%, thus, providing the evidence of both stationarity around occasional shocks that have permanent effects, and of a unit root, where all shocks have a permanent effect on the foreclosure rate. We also test for unit roots allowing for the presence of one and two structural breaks. Most of the structural breaks are positive, and the majority are grouped from 2008 onwards, coinciding with the financial crisis and the subsequent collapse of the Spanish housing bubble. We also find a later decrease in foreclosures in some regions that can be related to the effectiveness of the Code of Good Practice for banks and financial institutions approved in 2012. Nevertheless, the level of the foreclosure rate time series has not returned to the pre-2008 level in any case.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,049
Score d'incertitude au seuil0,096

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,184
Écart entre enseignants0,175 · 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'étudeObservationnel
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

Citations1
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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