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含零收益率的金融非对称Log-GARCH模型研究
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作者 裴浩天 车雪萌 +1 位作者 杨爱军 林金官 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第3期177-183,共7页
在实际外汇市场中,由于诸如交易缺失、舍入误差等原因使得收益率序列中出现零值,常见GARCH族模型无法对含零收益率数据进行有效拟合,导致波动率估计结果产生较大偏差。为了更准确地估计汇率波动率,本文对含有零收益率的外汇数据进行建... 在实际外汇市场中,由于诸如交易缺失、舍入误差等原因使得收益率序列中出现零值,常见GARCH族模型无法对含零收益率数据进行有效拟合,导致波动率估计结果产生较大偏差。为了更准确地估计汇率波动率,本文对含有零收益率的外汇数据进行建模。首先运用不受条件方差为正限制的log-GARCH模型对汇率市场收益率数据进行拟合,同时提出一个处理含有零收益率的数据处理框架,即将零值视为缺失的观测值。然后通过结合QMLE方法和期望最大化(EM)算法对含缺失观测值的log-GARCH模型进行无偏估计。最后通过实证分析比较零收益率两种不同处理方法——非零值代替零值方法和将零值视为缺失值方法下波动率估计结果的差异。研究结果显示零收益率的存在会增加波动率的估计偏差,将非零值作为缺失值方法得到的估计结果更接近市场真实情况。 展开更多
关键词 汇率波动 log-garch模型 ARMA表达 缺失值
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含零回报率的金融Log-GARCH模型估计 被引量:1
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作者 贝淑华 车雪萌 +1 位作者 杨爱军 林金官 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第13期136-139,共4页
文章提出了一个处理含有零回报率的金融数据的框架,即将零值视为缺失的观测值,并用log-GARCH模型进行无偏估计,得到的条件标准偏差参数估计值能最大限度地接近真实值,提高了估计效率。
关键词 log-garch模型 EM算法 含零回报率
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基于高频数据的风险值度量IVar方法综述 被引量:2
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作者 王莹倩 李熔根 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第6期93-96,共4页
IVar估计是基于高频金融数据的分笔数据构造风险测量的方法。IVar的估计依赖两个步骤:首先根据分笔数据信息以及假定的交易间持续期和交易收益的联合分布,得到log-ACD模型和扩展的UHF-GARCH模型;根据这两个模型,利用蒙特卡罗方法构造测... IVar估计是基于高频金融数据的分笔数据构造风险测量的方法。IVar的估计依赖两个步骤:首先根据分笔数据信息以及假定的交易间持续期和交易收益的联合分布,得到log-ACD模型和扩展的UHF-GARCH模型;根据这两个模型,利用蒙特卡罗方法构造测量风险的指标IVar的估计,并详细给出这两个步骤中的计算细节。 展开更多
关键词 高频数据 log—ACD UHF-GARCH IVar
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分析师行为对房地产股票泡沫影响的量化分析
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作者 张晓冬 陈鲁 《淮海工学院学报(自然科学版)》 CAS 2010年第4期60-63,共4页
从行为金融学角度实证分析了中国A股市场上的股票泡沫大小受股票分析师覆盖率及分析师权威性等因素的影响,并且对股票泡沫变化进行一系列探索性分析。首先提出了近似量化股票泡沫的几种方法,随后利用分析师覆盖率和股票评级等因素对股... 从行为金融学角度实证分析了中国A股市场上的股票泡沫大小受股票分析师覆盖率及分析师权威性等因素的影响,并且对股票泡沫变化进行一系列探索性分析。首先提出了近似量化股票泡沫的几种方法,随后利用分析师覆盖率和股票评级等因素对股票泡沫做回归分析,检验其显著性。同时,将显著因素以外生变量信息冲击形式分别尝试带入GARCH衍生模型,并通过一系列的调整,建立以每日基准收益率为基础的修正GARCH模型,预测文中所定义的股票泡沫率。 展开更多
关键词 房地产股 分析师覆盖率 股票基准价 股票超出泡沫收益率 修正GARCH模型
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我国通货膨胀的GARCH模型 被引量:24
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作者 叶阿忠 李子奈 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2000年第10期46-48,共3页
从实证上说明了我国通货膨胀存在 GARCH现象 ,并建立了一个 GARCH( 1 ,1 )模型 .将估计的 GARCH( 1 ,1 )模型与回归模型比较 ,得出通货膨胀的 GARCH( 1 ,1 )模型优于回归模型 .
关键词 通货膨胀 GARCH模型 对数似然函数 中国
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Nonlinear Least Squares Estimation of Log-ACD Models 被引量:1
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作者 Zhao CHEN Wei LIU +2 位作者 Christina Dan WANG Wu-qing WU Yao-hua WU 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2018年第3期516-533,共18页
This paper studies a nonlinear least squares estimation method for the logarithmic autoregressive conditional duration(Log-ACD) model. We establish the strong consistency and asymptotic normality for our estimator u... This paper studies a nonlinear least squares estimation method for the logarithmic autoregressive conditional duration(Log-ACD) model. We establish the strong consistency and asymptotic normality for our estimator under weak moment conditions suitable for applications involving heavy-tailed distributions. We also discuss inference for the Log-ACD model and Log-ACD models with exogenous variables. Our results can be easily translated to study Log-GARCH models. Both simulation study and real data analysis are conducted to show the usefulness of our results. 展开更多
关键词 Log-ACD model nonlinear least squares estimation log-garch model heavy-tail
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