Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.
040033 KU Econometrics II (MA) (2025S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 10.02.2025 09:00 bis Di 18.02.2025 12:00
- Anmeldung von Mi 26.02.2025 09:00 bis Do 27.02.2025 12:00
- Abmeldung bis Fr 14.03.2025 23:59
Details
max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- N Dienstag 04.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 06.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 06.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 11.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 13.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 13.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 18.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 20.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 20.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 25.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 27.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 27.03. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 01.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 03.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 03.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 08.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 10.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 10.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 29.04. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Dienstag 06.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 08.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 08.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 13.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 15.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 15.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 20.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 22.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 22.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 27.05. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Dienstag 03.06. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 05.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 05.06. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 10.06. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 12.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 12.06. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 17.06. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Dienstag 24.06. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 26.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 26.06. 15:00 - 16:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
The assessment consists of the following parts:i) One small test, ca. 60 min, during the semester. It can consist of multiple-choice questions, analytical derivations and interpretations of empirical results.ii) Exam, 60 min, on all topics covered in the course. It can consist of multiple-choice questions, analytical derivations and interpretations of empirical results. Depending on the number of course participants, the exams might be done in oral formiii) Take-home assignments. Students have to solve and have to hand in weekly or bi-weekly written assignments. They can consist of multiple-choice questions, analytical derivations and interpretations of empirical results. The solutions may also have to be presented in the tutorials.Permitted material: No additional material except a calculator.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Grading:
For the final grade the individual assignments count as follows:
i) Test: 25%
ii) Exam: 40%
iii) Assignments: 35%Important: Aside from the three assignments, there will be no additional examination possibilities afterwards.To pass the course, a minimum level of 45% has to be reached.Rating:
[85%; 100%]: 1.0
[70%; 85%): 2.0
[55%;70%): 3.0
[45%; 55%): 4.0
[0; 45%): 5.0Examination language: English
For the final grade the individual assignments count as follows:
i) Test: 25%
ii) Exam: 40%
iii) Assignments: 35%Important: Aside from the three assignments, there will be no additional examination possibilities afterwards.To pass the course, a minimum level of 45% has to be reached.Rating:
[85%; 100%]: 1.0
[70%; 85%): 2.0
[55%;70%): 3.0
[45%; 55%): 4.0
[0; 45%): 5.0Examination language: English
Prüfungsstoff
All topics covered in the course
Literatur
Davidson, R. and J. MacKinnon (2004): Econometric Theory and Methods, Oxford University PressGouriéroux, C. and A. Monfort (1995): Statistics and Econometric Models, Cambridge University Press.Gouriéroux, C. and A. Monfort (1996): Simulation-Based Econometric Methods, Oxford University Press.Hansen, Bruce E. (2019): Econometrics. Freely available at: http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/Hayashi, F. (2000): Econometrics, Princeton University Press.Newey, W. K. (1993). “Efficient Estimation of Models with Conditional Moment Restrictions, “ Handbook of Statistics, 11, 419-453.Newey, W. K. and D. McFadden (1994): “Large Sample Estimation and Hypothesis Testing”, in Handbook of Economtrics, e.d by R. F. Engle and D. L. McFadden, Elsevier, Chap. 36, 2111-2245.
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Do 23.01.2025 11:05
After following this course, students will have a good working knowledge of statistical inference as applied in various areas of modern econometrics, including time series econometrics, micro econometrics, and financial econometrics. In the tutorials, students will deepen the material based on exercises, examples and applications using the open-source software R.Prerequisites
Students need to have basic econometric knowledge as taught in the course “Introductory Econometrics” or a similar course. Moreover, basic knowledge in R is required.Signing-off
Signing off is only possible until at latest March 21, 2024. Students who are still signed in after March 21, 2024 will be graded!