经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|ECON110

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微观经济学Microeconomics和宏观经济学是密切相关的。整个经济中发生的事情是基于个人决策的,但个人决策是在经济中做出的,只能在宏观背景下理解。例如,企业是否决定扩大生产能力将取决于所有者对其产品需求的预期。这些预期是由宏观经济条件决定的。因为微观经济学关注的是个人,而宏观经济学关注的是整个经济,所以传统上微观经济学和宏观经济学是分开教授的,尽管它们是相互关联的。

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经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|ECON110

经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|The Production Process

As I stated at the beginning of the chapter, supply is the key to the market’s ability to provide the goods people want. Underlying supply is production; firms are important because they control the production process.
The Long Run and the Short Run
The production process is generally divided into a long-run planning decision, in which a firm chooses the least expensive method of producing from among all possible methods, and a short-run adjustment decision, in which a firm adjusts its long-run planning decision to reflect new information.

In a long-run decision, a firm chooses among all possible production techniques. This means that it can choose the size of the plant it wants, the type of machines it wants, and the location it wants. The firm has fewer options in a short-run decision, in which the firm is constrained in regard to what production decisions it can make.
The terms long run and short run do not necessarily refer to specific periods of time independent of the nature of the production process. They refer to the degree of flexibility the firm has in changing its inputs. In the long run, by definition, the firm can vary the inputs as much as it wants. In the short run, some of the flexibility that existed in the long run no longer exists. In the short run, some inputs are so costly to adjust that they are treated as fixed. So in the long run, all inputs are variable; in the short run, some inputs are fixed.

经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|Production Tables and Production Functions

How a firm combines factors of production to produce goods and services can be presented in a production table ( a table showing the output resulting from various combinations of factors of production or inputs).

Real-world production tables are complicated. They often involve hundreds of inputs, hundreds of outputs, and millions of possible combinations of inputs and outputs. Studying these various combinations and determining which is best requires expertise and experience. Business schools devote entire courses to it (operations research and production analysis); engineering schools devote entire specialties to it (industrial engineering).
Studying the problems and answering the questions that surround production is much of what a firm does: What combination of outputs should it produce? What combination of inputs should it use? What combination of techniques should it use? What new techniques should it explore? To answer these questions, the managers of a firm look at a production table.

Production tables are so complicated that in introductory economics we concentrate on short-run production analysis in which one of the factors is fixed. Doing so allows us to capture some important technical relationships of production without getting too tied up in numbers. The relevant part of a production table of earrings appears in Figure 11-1(c). In it the number of the assumed fixed inputs (machines) has already been determined. Columns 1 and 2 of the table tell us how output of earrings varies as the variable input (the number of workers) changes. For example, you can see that with 3 workers the firm can produce 17 pairs of earrings. Column 3 tells us workers’ marginal product (the additional output that will be forthcoming from an additional worker, other inputs constant). Column 4 tells us workers’ average product (output per worker).

It is important to distinguish marginal product from average product. Workers’ average product is the total output divided by the number of workers. For example, let’s consider the case of 5 workers. Total output is 28 , so average product is 5.6 ( 28 divided by 5). To find the marginal product, we must ask how much additional output will be forthcoming if we change the number of workers. For example, if we change from 4 to 5 workers, the additional worker’s marginal product will be 5 ; if we change from 5 to 6 , the additional worker’s marginal product will be 3 . That’s why the marginal products are written between each level of output.

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微观经济学代考

经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|The Production Process

正如我在本章开头所说,供给是市场提供人们所需商品能力的关键。潜在的供给是生产;企业很重要,因为它们控制着生产过程。
长跑和短跑
生产过程一般分为长期计划决策和短期调整决策,前者是指企业从所有可能的方法中选择成本最低的生产方法,后者是指企业根据新的信息调整其长期计划决策。

在长期决策中,企业在所有可能的生产技术中进行选择。这意味着它可以选择它想要的工厂的规模,它想要的机器类型和它想要的位置。在短期决策中,企业的选择更少,在短期决策中,企业所能做出的生产决策受到限制。
长期运行和短期运行这两个术语并不一定是指独立于生产过程性质的特定时间段。它们指的是企业在改变投入方面的灵活程度。从长期来看,根据定义,企业可以随心所欲地改变投入。在短期内,一些长期存在的灵活性不再存在。在短期内,一些投入的调整成本太高,以至于它们被视为固定的。所以长期来看,所有的输入都是可变的;在短期内,有些输入是固定的。

经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|Production Tables and Production Functions

企业如何组合生产要素来生产商品和服务,可以用生产表(显示各种生产要素或投入的组合所产生的产出的表)来表示。

现实世界的生产表是复杂的。它们通常涉及数百个输入,数百个输出,以及数百万种可能的输入和输出组合。研究这些不同的组合并决定哪一个是最好的需要专业知识和经验。商学院将整个课程都投入到这方面(运筹学和生产分析);工程学院将整个专业都投入其中(工业工程)。
研究问题并回答与生产相关的问题是企业的主要工作:它应该生产什么样的产出组合?它应该使用什么样的输入组合?它应该使用哪些技术组合?它应该探索哪些新技术?为了回答这些问题,公司的经理们查看了一张生产表。

生产表是如此复杂,以至于在入门经济学中,我们集中于短期生产分析,其中一个因素是固定的。这样做可以让我们捕捉到生产中一些重要的技术关系,而不必过于拘泥于数字。耳环生产表的相关部分如图11-1(c)所示。其中假定的固定输入(机器)的数量已经确定。表中的第1列和第2列告诉我们耳环的产量如何随着可变输入(工人数量)的变化而变化。例如,你可以看到,3个工人可以生产17对耳环。第三列告诉我们工人的边际产量(一个额外工人的额外产出,其他投入不变)。第4列告诉我们工人的平均产品(每个工人的产出)。

区分边际产品和平均产品是很重要的。工人的平均产量是总产出除以工人人数。例如,让我们考虑5个工人的情况。总产出是28,所以平均产量是5.6(28除以5)。为了找到边际产量,我们必须问如果我们改变工人的数量,将会有多少额外的产出。例如,如果我们从4个工人变成5个工人,那么额外工人的边际产量将是5;如果从5变成6,额外工人的边际产量将是3。这就是边际产量写在每个产出水平之间的原因。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
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