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大维数据的动态条件协方差阵的估计及其应用
被引量:
13
1
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
下载PDF
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
1
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]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
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
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职称材料
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参考文献
引证文献
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