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题名随机波动模型的扩展:理论与中国股市的实证
被引量:1
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作者
曾裕峰
向修海
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机构
复旦大学金融发展研究院
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出处
《经济学(季刊)》
CSSCI
北大核心
2016年第4期205-228,共24页
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文摘
传统随机波动模型(SV模型)仅从宏观基本面角度揭示了潜在波动的随机性。本文基于修正混合分布假设模型(即MMDH模型),将单因素SV模型拓展为两因素随机波动模型,并赋予每个波动因素新的经济意义解释。通过对中国股市高频数据和日数据进行了校准分析,所得校准结果与理论假设保持一致,并发现股价波动与信息到达过程和流动性风险均成正相关。最后,本文使用有效矩估计方法(EMM)比较了两因素SV模型和传统SV模型,其模型拟合统计量显示前者绝对优于后者;其得分t比率表明宏观因素控制波动的持久性,而市场微结构的流动性因素主要决定波动的厚尾性。
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关键词
混合分布假设模型
信息到达过程
流动性
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Keywords
the mixture distribution hypothesis model, the information arrival process,liquidity
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分类号
G14
[文化科学]
G12
[文化科学]
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