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基于高维数据的改进CCC-GARCH模型的估计及应用
被引量:
4
1
作者
刘丽萍
马丹
唐晓彬
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2016年第9期22-28,共7页
高维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使传统的CCCGARCH模型估计起来较为困难。将主成分和门限方法有效结合,应用到CCC-GARCH模型的估计中,提出基于主成分正交补门限方法的CCC-GARCH模型(PTCCC-GARCH...
高维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使传统的CCCGARCH模型估计起来较为困难。将主成分和门限方法有效结合,应用到CCC-GARCH模型的估计中,提出基于主成分正交补门限方法的CCC-GARCH模型(PTCCC-GARCH)。PTCCC模型主要通过前K个最优主成分来刻画大维协方差阵的信息,并通过门限函数以剔除噪声的影响。通过模拟和实证研究发现:较CCCGARCH模型而言,PTCCC-GARCH模型明显提高了高维协方差阵的估计和预测效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的投资收益和经济福利。
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关键词
主
成分
正
交
补
门限
方法
主成分正交补门限ccc-garch模型
高维协方差阵
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职称材料
大维数据的动态条件协方差阵的估计及其应用
被引量:
13
2
作者
刘丽萍
马丹
白万平
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第6期105-112,共8页
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC模型的估计中,提出了基于主成分正交补门限方法的DCC模型(poet DCC)。poet DCC模型主要通过前K个主成分来...
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC模型的估计中,提出了基于主成分正交补门限方法的DCC模型(poet DCC)。poet DCC模型主要通过前K个主成分来刻画高维动态条件协方差阵的信息,然后将门限函数应用在矩阵的正交补中,有效地降低了数据的维度并剔除了噪声的影响。通过模拟和实证研究发现:较DCC模型而言,poet DCC模型明显提高了高维协方差阵的估计和预测效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的投资收益和经济福利。
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关键词
主
成分
门限
方法
主
成分
正
交
补
门限
DCC
模型
高维协方差阵
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职称材料
金融高维协方差阵的估计及其应用
被引量:
1
3
作者
刘丽萍
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第9期44-47,共4页
文章克服了传统高维协方差阵估计方法的缺点,将主成分和门限方法相结合,提出了门限主成分正交补(TPO)估计量,该估计量主要通过前K个主成分来刻画高维协方差阵的信息,通过引入合适的门限函数来对矩阵的正交补进行稀疏估计,从而有效的降...
文章克服了传统高维协方差阵估计方法的缺点,将主成分和门限方法相结合,提出了门限主成分正交补(TPO)估计量,该估计量主要通过前K个主成分来刻画高维协方差阵的信息,通过引入合适的门限函数来对矩阵的正交补进行稀疏估计,从而有效的降低了数据的维度并剔除了噪声的影响。模拟和实证研究发现:较严格的因子(SFM)模型而言,门限主成分正交补(TPO)模型明显提高了协方差阵的估计效率,并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的收益和经济福利。
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关键词
门限
主
成分
正
交
补
模型
主
成分
分析法
门限
方法
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职称材料
题名
基于高维数据的改进CCC-GARCH模型的估计及应用
被引量:
4
1
作者
刘丽萍
马丹
唐晓彬
机构
贵州财经大学数学与统计学院
西南财经大学统计学院
对外经济贸易大学统计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2016年第9期22-28,共7页
基金
贵州省教育厅2015年度普通本科高校自然科学研究项目<大维数据背景下金融协方差阵的估计及应用>(黔教合KY字[2015]423)
2015年全国统计科学研究项目<金融动态条件协方差阵的估计及其应用>(2015LY19)
+1 种基金
2015年度北京市社会科学基金青年项目<大数据背景下北京市网络风险动态监测与控制机制研究>(15SHC030)
2015年度全国统计科学研究重大项目<大数据视角下我国主要宏观经济指标预判预测方法体系研究>(2015LD050)
文摘
高维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使传统的CCCGARCH模型估计起来较为困难。将主成分和门限方法有效结合,应用到CCC-GARCH模型的估计中,提出基于主成分正交补门限方法的CCC-GARCH模型(PTCCC-GARCH)。PTCCC模型主要通过前K个最优主成分来刻画大维协方差阵的信息,并通过门限函数以剔除噪声的影响。通过模拟和实证研究发现:较CCCGARCH模型而言,PTCCC-GARCH模型明显提高了高维协方差阵的估计和预测效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的投资收益和经济福利。
关键词
主
成分
正
交
补
门限
方法
主成分正交补门限ccc-garch模型
高维协方差阵
Keywords
the principal components and thresholding method
PT
ccc-garch
High dimensional covariance
分类号
F222.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
大维数据的动态条件协方差阵的估计及其应用
被引量:
13
2
作者
刘丽萍
马丹
白万平
机构
贵州财经大学统计系
西南财经大学统计系
贵州财经大学统计研究院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第6期105-112,共8页
基金
贵州省科技基金项目"面板数据单位根检验方法及其在CAPM中的应用研究"(黔科合J字[2009]2062号)
2014年贵州省哲学社会科学基金项目"双频协方差阵的估计及其应用研究"(14GZYB17)资助
文摘
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC模型的估计中,提出了基于主成分正交补门限方法的DCC模型(poet DCC)。poet DCC模型主要通过前K个主成分来刻画高维动态条件协方差阵的信息,然后将门限函数应用在矩阵的正交补中,有效地降低了数据的维度并剔除了噪声的影响。通过模拟和实证研究发现:较DCC模型而言,poet DCC模型明显提高了高维协方差阵的估计和预测效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的投资收益和经济福利。
关键词
主
成分
门限
方法
主
成分
正
交
补
门限
DCC
模型
高维协方差阵
Keywords
Principal Components
Thresholding
poet DCC model
Large Covariance
分类号
C81 [社会学—统计学]
下载PDF
职称材料
题名
金融高维协方差阵的估计及其应用
被引量:
1
3
作者
刘丽萍
机构
贵州财经大学数学与统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第9期44-47,共4页
基金
全国统计科学研究项目(2015LY19)
贵州省教育厅自然科学研究项目(黔教合KY字【2015】423)
文摘
文章克服了传统高维协方差阵估计方法的缺点,将主成分和门限方法相结合,提出了门限主成分正交补(TPO)估计量,该估计量主要通过前K个主成分来刻画高维协方差阵的信息,通过引入合适的门限函数来对矩阵的正交补进行稀疏估计,从而有效的降低了数据的维度并剔除了噪声的影响。模拟和实证研究发现:较严格的因子(SFM)模型而言,门限主成分正交补(TPO)模型明显提高了协方差阵的估计效率,并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的收益和经济福利。
关键词
门限
主
成分
正
交
补
模型
主
成分
分析法
门限
方法
分类号
F222.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于高维数据的改进CCC-GARCH模型的估计及应用
刘丽萍
马丹
唐晓彬
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2016
4
下载PDF
职称材料
2
大维数据的动态条件协方差阵的估计及其应用
刘丽萍
马丹
白万平
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015
13
下载PDF
职称材料
3
金融高维协方差阵的估计及其应用
刘丽萍
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016
1
下载PDF
职称材料
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