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2025 article

Identification of Latent Subgroups for Time-Varying Panel Data Models

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

This article introduces a time-varying panel data model that incorporates latent group structures, designed to tackle both individual heterogeneity and smooth structural changes over time. We develop an innovative center-augmented K-power means (KPM) methodology that promotes convergence of subjects toward their respective cluster centers, enabling the identification of latent group structures without requiring prior knowledge of group composition. This approach delivers both superior precision and computational efficiency. We provide rigorous theoretical foundations, demonstrating estimation consistency, accurate subgroup identification, and consistent selection of the number of groups. The efficacy of the proposed KPM method in accurately identifying the latent group structures in panel data is demonstrated through comprehensive numerical analysis, including simulation studies and two real-world applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Identification of Latent Subgroups for Time-Varying Panel Data Models
Date Crossref
11/02/2026
Éditeur
Informa UK Limited
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

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Les sujets associés

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