我国高龄人口死亡率减速:偏差还是事实
本文关键词:我国高龄人口死亡率减速:偏差还是事实
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【摘要】:在近200年高龄人口死亡率研究中,学者们对高龄死亡率减速已达成共识,且认为人口异质性是导致减速现象的最常见解释。然而,近年来的研究则表明这种减速是源于夸大年龄、数据异质性、使用死亡概率指标而非危险率导致的估计下行偏差。为此,本文将死亡数据质量问题、数据同质性和差异性融入到5类经典Logistic死亡模型中,通过构建具有一致性的分层建模框架,在深度诠释我国高龄人口死亡率性别差异、区域差异及动态改善基础上,探讨我国高龄人口死亡率减速到底是估计偏差还是事实?研究表明,当数据质量良好时,描述死亡率减速的Logistic模型最优且对数据质量改变的敏感程度最低,即我国高龄人口死亡率减速不是估计下行偏差,而是事实。最后也对近年研究得出的下行偏差给出了解释。
【作者单位】: 复旦大学经济学院;复旦大学经济学院党委;复旦大学公共经济研究中心;
【关键词】: 死亡率减速 Logistic类型模型 下行偏差 数据质量评估 分层模型
【基金】:国家自然科学基金青年项目“基于相依结构的多元还乡团索赔准备金评估随机性方法研究”(71401041) 教育部人文社会科学研究青年基金项目“非寿险随机性索赔准备金评估统计模型与方法”(14YJCZH025) 国家社会科学基金重大项目“中国特色公共经济理论与政策研究”(11&ZD073) 中国博士后科学基金“动态死亡率建模与长寿风险量化研究”(2014M550206) 第八批特别资助项目“老龄社会中的长寿风险研究:量化管理与代际分担”(2015T80378)的资助
【分类号】:C921
【正文快照】: 一、引言与文献综述高龄乃至超高龄1死亡率的精确估计对改进老年人口规模和死亡率预测至关重要。关于高龄死亡率建模方法的研究可以追溯到200年前,经典的高龄死亡模型包括Gompertz(1825)[1]提出的Gompertz模型、Makeham(1860)[2]提出的Makeham模型、Beard(1963)[3]提出的Beard
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,本文编号:798966
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