Insegnamento ECONOMETRICS

Nome del corso di laurea Finanza e metodi quantitativi per l'economia
Codice insegnamento A003080
Curriculum Data science for finance and insurance
Docente responsabile Carlo Andrea Bollino
Docenti
  • Carlo Andrea Bollino
Ore
  • 42 Ore - Carlo Andrea Bollino
CFU 6
Regolamento Coorte 2023
Erogato Erogato nel 2023/24
Erogato altro regolamento
Attività Caratterizzante
Ambito Economico
Settore SECS-P/05
Anno 1
Periodo Secondo Semestre
Tipo insegnamento Obbligatorio (Required)
Tipo attività Attività formativa monodisciplinare
Lingua insegnamento
INGLESE
Contenuti
Il corso di Econometria fornisce gli strumenti analitici ei metodi fondamentali per lo studio delle relazioni economiche e per la quantificazione dei parametri strutturali. Lo studente acquisisce autonome capacità di stima e modellazione delle quantità e delle relazioni della teoria economica.
Testi di riferimento
J.H. Stock M.W. Watson, Introduction to econometrics, Pearson, 2012
Obiettivi formativi
Offrire agli studenti gli strumenti pratici con il quale elaborare analisi empiriche dei vari modelli econometrici
Prerequisiti
Statistica
Metodi didattici
Le lezioni teoriche presentano i metodi di stima e le lezioni pratiche mostrano allo studente l'utilizzo del software R, le principali funzioni e codici usati nelle analisi empiriche.
Altre informazioni
"Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA, è possibile consultare la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa".
Modalità di verifica dell'apprendimento
A livello facoltativo è previsto lo svolgimento di una tesina in cui gli studenti analizzeranno tramite R dati empirici proposti dal docente

Gli studenti e le studentesse con disabilità e/o con DSA sono invitati/e a visitare la pagina dedicata agli strumenti e alle misure previste e a concordare preventivamente quanto necessario con il/la docente (https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa)".
Programma esteso
1) Installazione di R e Rstudio
2) Concetti Base di Programmazione
3) Le library in R
4) Prima lezione pratica
5) Visualizzazione dei dati
6) Modifica dei Datasets
7) Modelli di Regressione lineare
8) Test di Ipotesi
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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