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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.12.2016.tde-21092016-104808
Documento
Autor
Nome completo
Fernando Kuwer dos Santos
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2016
Orientador
Banca examinadora
Madeira, Gabriel de Abreu (Presidente)
Nakane, Márcio Issao
Bonomo, Marco Antonio Cesar
Koyama, Sérgio Mikio
Título em inglês
Earmarked credit and misallocation: evidence from Brazil
Palavras-chave em inglês
Borrowing constraints
Earmarked credit
Misallocation
Resumo em inglês
Essa dissertação estuda os efeitos de políticas de direcionamento de crédito sobre alocação de recursos na economia brasileira. Esse é um tópico particularmente importante para o Brasil, dado que a proporção do crédito que é direcionada no Brasil é próxima a 40%. As regras de direcionamento provavelmente geram distorções no preço de empréstimos, afetando assim o retorno marginal de fatores entre firmas e entre setores, consequentemente gerando misallocation de recursos. Fazendo uso de um modelo de agentes heterogêneos em tempo contínuo, se é capaz de estudar efeitos distributivos de tais políticas e explorar vantagens computacionais na solução do modelo. Calibra-se o modelo usando dados da economia brasileira e estatísticas de microdados de crédito que conectam informações sobre crédito e tamanho de firmas. Adicionalmente, verifica-se como tais políticas de direcionamento de crédito interagem com restrições ao crédito.
Título em português
Crédito direcionado e misallocation: evidência do Brasil
Palavras-chave em português
Crédito
Direcionamento
Misallocation
Restrições ao crédito
Resumo em português
This paper looks at misallocation effects of earmarked credit in the Brazilian Economy. This is a very important topic in Brazil, where the proportion of credit earmarked for specific types of loans reach about 40% of total credit. The earmarking rules are likely to generate distortions in loan's prices, producing differences in marginal returns to inputs across firms and sectors, and therefore misallocation of resources. Using a heterogeneous agents in continuous time model, we are able to study distributional effects of such policies and explore some computational advantages to solve the model. Furthermore, we calibrate such model using Brazilian credit microdata statistics linking firm size and loans. Additionally, we will verify how these earmarked resources interact with credit constraints that are probably present in the Brazilian economy
 
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CorrigidaFernando.pdf (1.52 Mbytes)
Data de Publicação
2016-09-27
 
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