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Comparison of Bayesian models for production efficiency

机译:贝叶斯模型的生产效率比较

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摘要

In this paper, we use Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods in order to estimate and compare stochastic production frontier models from a Bayesian perspective. We consider a number of competing models in terms of different production functions and the distribution of the asymmetric error term. All MCMC simulations are done using the package JAGS (Just Another Gibbs Sampler), a clone of the classic BUGS package which works closely with the R package where all the statistical computations and graphics are done.
机译:在本文中,我们使用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法从贝叶斯的角度估计和比较随机生产前沿模型。根据不同的生产函数和不对称误差项的分布,我们考虑了许多竞争模型。所有MCMC仿真都是使用JAGS包(Just Another Gibbs Sampler)完成的,JAGS是经典BUGS包的克隆,它与R包紧密协作,在R包中完成了所有统计计算和图形处理。

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