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# 数学代写|数值方法作业代写numerical methods代考|Solving the Continuous-Time Solow–Swan Model

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## 数学代写|数值方法作业代写numerical methods代考|Solution to the Exact Model

As in many other models that will be reviewed in future chapters, the time evolution of the stock of capital per worker obeys a nonlinear, first order differential equation, for which a closed form analytical solution generally does not exist. Such a solution exists in the Solow-Swan model, however, and we can find continuous functions of time: $k_{t} \equiv k(t), y_{t} \equiv y(t), c_{t} \equiv c(t), s_{t} \equiv i_{t} \equiv s(t)=s y_{t}$, describing the exact time paths for the capital stock, output, consumption and savings or investment.
We start from the law of motion under a Cobb-Douglas technology,
$$\dot{k}{t}=s A k{t}^{\alpha}-(n+\delta+\gamma) k_{t}$$

with a steady state defined by $\dot{k}{t}=0$, which leads to, $$k{s s}=\left(\frac{s A}{n+\delta+\gamma}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

## 数学代写|数值方法作业代写numerical methods代考|The Linear Approximation to the Solow–Swan Model

Even the simpler growth models have a complex enough structure that prevents from computing an exact analytical solution. As we have just seen, the continuoustime version of the Solow-Swan is an exception. Since we will more often find the opposite situation, we familiarize now the reader with the standard approach of finding an approximation to the model, for which an exact solution can often be found.

Using Taylor’s expansion, we can find the linear approximation to (2.19) around steady state $k_{s s}$. To do so, we need to consider that equation as a function: $\dot{k}{t}=$ $\Psi\left(k{t} ; \theta\right)$, where $\theta=(s, A, n, \delta, \alpha)$ is the vector of structural parameters, with a linear approximation:
\begin{aligned} \dot{k}{t} & \simeq \Psi\left(k{s s} ; \theta\right)+\left(\frac{\partial \Psi\left(k_{t} ; \theta\right)}{\partial k_{t}}\right){s s}\left(k{t}-k_{s s}\right) \Rightarrow \ \dot{k}{t} & \simeq\left[s f\left(k{s s}\right)-(n+\delta+\gamma) k_{s s}\right]+\left[s f^{\prime}\left(k_{s s}\right)-(n+\delta+\gamma)\right]\left(k_{t}-k_{s s}\right) \ &=\left[s f^{\prime}\left(k_{s s}\right)-(n+\delta+\gamma)\right]\left(k_{t}-k_{s s}\right) \end{aligned}

## 数学代写|数值方法作业代写NUMERICAL METHODS代考|SOLUTION TO THE EXACT MODEL

$$\dot{k} {t}=s A k {t}^{\alpha}-n+d+Ck_{t}$$

## 数学代写|数值方法作业代写NUMERICAL METHODS代考|THE LINEAR APPROXIMATION TO THE SOLOW–SWAN MODEL

\begin{aligned} \dot{k}{t} & \simeq \Psi\left(k{s s} ; \theta\right)+\left(\frac{\partial \Psi\left(k_{t} ; \theta\right)}{\partial k_{t}}\right){s s}\left(k{t}-k_{s s}\right) \Rightarrow \ \dot{k}{t} & \simeq\left[s f\left(k{s s}\right)-(n+\delta+\gamma) k_{s s}\right]+\left[s f^{\prime}\left(k_{s s}\right)-(n+\delta+\gamma)\right]\left(k_{t}-k_{s s}\right) \ &=\left[s f^{\prime}\left(k_{s s}\right)-(n+\delta+\gamma)\right]\left(k_{t}-k_{s s}\right) \end{aligned}

## 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。