每年十月诺奖季前,预测经济学奖的人不少,但大多靠直觉。
这篇文章用一个两阶段模型来算:先判断委员会今年大概率选哪个领域,再在该领域里排出最可能的候选人。
模型预测:
2026年诺贝尔经济学奖最可能授予David Autor 与 Lawrence F. Katz(约22%和19%概率),领域为劳动经济学 × 技术变革。
备选高概率者为Ariel Pakes(约18%,产业组织/计量经济学)。
预测模型的理论基础
模型核心假设是:诺奖委员会的选择过程可以分解为两个序贯决策,选择领域,再在该领域内选择个人。
因此,候选人k获奖的联合概率为:
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其中,第一阶段,预测2026年最可能获奖的领域P(领域=j), 第二阶段,在预测出的j领域内,对候选人k排序P(k∣j)P(k∣j)。
设领域j,上一年领域为i,转移概率为:
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可用经验频率估计,也可用贝叶斯后验更新。
2008年金融危机之后,诺奖表彰从书斋经济学转向民生经济学。
1990年代到2000年代初,获奖者集中在一般均衡理论、宏观经济学基础、微观经济学基础、计量方法创新等领域,诺奖表彰的是经济学作为一门学科怎么建,更重视纯理论建构和计量方法创新。
2008年之后,风向明显转了,诺奖表彰的是经济学怎么解释现实世界,更青睐具有现实解释力和政策相关性的实证研究。
2008年诺贝尔经济学奖授予保罗·克鲁格曼,并非传统意义上的黑板经济学家,新贸易理论和新经济地理学直接回应了全球化、城市化、自由贸易等现实问题。
选取2008年以来的样本,是让领域轮动估计建立在与当前评审逻辑一致的时段上。
如果把1969年以来的全部数据混在一起用,等于假设委员会偏好五十年不变,这显然不成立。
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领域连续性与轮动。
诺贝尔奖在经济学各领域之间以半规律的方式轮动(rotates in a semi-regular way)。
这为领域预测提供了方法论基础,轮动不是随机的,而是可以建模的。
首先需要一套可复现的领域分类。采用以下五类,每类有明确的纳入标准:
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分类依据:参考JEL分类码,B(经济思想与方法)、J(劳动与人口经济学)、O(经济发展、技术变迁与增长)、L(产业组织)、D(微观经济学)、E(宏观经济学)、G(金融经济学)。
第一阶段:领域轮动预测。
2008—2025年共18个观测值。按五类领域编码后,可观察到以下模式:
连续两年同一大类的情况出现两次:2018—2019年(增长与环境→发展经济学)和2024—2025年(制度与增长→创新驱动增长)。连续三年同一大类的情况,样本中未出现。
从“发展与增长”类出发,下一年转向的方向:样本中可观测的转移有3次——2015→2016(转向微观理论/契约)、2019→2020(转向微观理论/拍卖)、2024→2025(继续发展与增长)。转向劳动经济学的次数为0。
2026年的关键判断依据:2019年是样本中唯一一次“发展与增长连续两年”的案例,其后的2020年颁给了拍卖理论(Milgrom & Wilson),属于微观理论/机制设计方向。如果这一模式重演,2026年最可能转向微观理论/机制设计。
但必须引入一个修正信号:2025年Clarivate引文桂冠将David Autor和Lawrence Katz同时列为经济学奖得主,授奖理由为“对工资结构、收入不平等、教育进步与技术变革的开创性分析”。引文桂冠是诺奖预测中权重最高的点名信号之一,其明确指向劳动经济学。
因此,领域预测存在两条竞争性轨道:
- 轨道A(轮动模型):微观理论/机制设计。依据是2020年的先例和2020年以来该领域已5年未获奖。
- 轨道B(引文信号模型):劳动经济学×技术变革。依据是2025年引文桂冠的明确指向和AI对劳动市场的现实冲击。
预测领域:2026年最可能领域为微观理论/机制设计(约40%)或劳动经济学×技术变革(约35%),两者概率接近,不宜断言单一方向。
如果委员会同时看重理论创新和现实紧迫性,劳动经济学方向也可能以“机制设计方法研究劳动市场”的交叉形式出现。
第二阶段:领域内预测个人。
在预测出的领域j内,候选人k获奖的条件概率为:
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其中X_k为核心特征向量,包含三个变量:
- C_k :归一化总被引频次。数据来源为 Web of Science 核心合辑。
- N_k :与最近诺奖得主的学术谱系距离。该变量衡量候选人与诺奖学术圈的亲近程度,距离越短,获奖概率越高。
- A_k :年龄控制变量。诺奖得主通常在中年后期至晚年获奖,年龄过轻或过老都会降低概率。
2026年是劳动经济学领域的前提下,谁被引用最多、离诺奖学术圈最近、年龄合适,谁的概率就高。
2025年引文桂冠,最直接的诺奖级候选池信号。
Clarivate 基于 Web of Science 引文分析,每年遴选被认为最有可能获得诺奖的学者。自2002年以来,已有83位引文桂冠得主最终获得诺贝尔奖。
2025年经济学引文桂冠名单如下:Autor与Katz是被联合授予引文桂冠的,这一联合入选模式在Clarivate历史上并不常见,释放了明显的领域级信号,劳动经济学×技术变革方向,已经是热门领域。
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第二阶段输出。
基于第一阶段预测的两条竞争性轨道,分别进行个人层面的排序。
轨道A:微观理论/机制设计
如果2026年转向微观理论/机制设计,候选池与引文桂冠名单的重叠度较低。需从该领域的活跃学者中筛选。这一轨道的
信号强度较弱。
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轨道B:劳动经济学×技术变革
如果2026年授予劳动经济学方向,候选池与引文桂冠名单高度重叠:
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模型输出:两轨道的个人概率排序。
综合引文数据、学术谱系和年龄因素,两轨道的个人排序如下:
轨道A(微观理论/机制设计):
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轨道B(劳动经济学×技术变革):
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市场修正:Kalshi信号的有限权重。
将两阶段模型的输出作为先验P{prior}(k),将 Kalshi 隐含概率作为市场信号:
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其中ω是市场信号权重。由于 Kalshi 经济学奖市场的流动性极低,24小时交易量近乎为零,市场质量评分仅34/100,属于低质量市场,取ω=0.3。
修正结果如下:
排序仅为模型内部相对位置,非真实概率。Autor/Katz靠引文桂冠和劳动经济学信号领先,Pakes因领域不匹配列第三。
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样本仅18年、市场极薄,结论只作思考框架,不宜当真。
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