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Campo DC Valor
dc.contributor.authorFunke, Michael
dc.contributor.authorLeiva-León, Danilo
dc.contributor.authorTsang, Andrew
dc.coverage.spatialChina
dc.date.accessioned2019-10-08T14:28:00Z
dc.date.available2019-10-08T14:28:00Z
dc.date.issued2019-09-02
dc.identifier.issnISSN: 1579-8666 (en línea)
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/9809
dc.description.abstractEl reciente aumento de los precios de la vivienda en China a nivel nacional oculta una gran variación a nivel de ciudades, una característica que ha pasado relativamente desapercibida en la literatura de las políticas macroprudenciales. Este artículo se enfoca en medir la heterogeneidad en la evolución de los precios de la vivienda en 70 de las principales ciudades de China y en evaluar su relación con las características del mercado inmobiliario. Las estimaciones indican una sincronización creciente en los precios de la vivienda antes de 2015, y un patrón posterior de desacoplamiento, el cual está asociado a la considerable heterogeneidad de las políticas macroprudenciales regionales. Luego de clasifi car ciudades en cuatro grupos que comparten características cíclicas de precios de vivienda similares, se documenta una alta sincronía dentro de los grupos, pero una baja sincronía entre ellos. La evidencia empírica sugiere que los diferenciales en el crecimiento de la población, los ingresos y la calidad del aire son factores explicativos relevantes de la sincronización del precio de la vivienda entre ciudades.
dc.description.abstractThe recent increase in China’s house prices at the national level masks tremendous variation at the city level – a feature largely overlooked in the macroprudential literature. This paper measures the evolving heterogeneity in China’s house price dynamics across 70 major cities and assesses its relationship with housing market characteristics. We gauge the heterogeneity of house price dynamics using a novel regime-switching modelling approach to estimate the time-varying patterns of China’s city-level housing price synchronization. The estimates indicate an increasing synchronization leading up to 2015, and a decoupling pattern thereafter, which is associated to the heterogeneous strength of regional macroprudential policies. After sorting city-level housing prices into four clusters sharing similar cyclical features, we document high synchronization within clusters, but low synchronization among them. The empirical evidence suggests that differentials in the growth of population, income, and air quality are relevant explanatory factors of housing price synchronization among cities.
dc.format.extent30 p.
dc.language.isoen
dc.publisherBanco de España
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 1930
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.subjectPrecios de la vivienda
dc.subjectRegímenes markovianos
dc.subjectSincronización
dc.subjectHouse prices
dc.subjectarkov-Switching models
dc.subjectSynchronization
dc.titleMapping China´s time-varying house price landscape
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000467703
dc.identifier.bdepubDTRA-201930-eng
dc.subject.bdeEconomía urbana y vivienda
dc.subject.bdeFluctuaciones y ciclos económicos
dc.subject.bdeRenta, empleo y precios
dc.subject.bdeModelos econométricos
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España, 2019
dc.subject.jelE31
dc.subject.jelE32
dc.subject.jelC32
dc.subject.jelR11
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