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基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究

2011-02-25分类号:F830.91

【作者】林宇  谭斌  黄登仕  魏宇  
【部门】成都理工大学商学院  西华师范大学计算机学院  西南交通大学经济管理学院  
【摘要】通过运用带宽非参数方法、AR-GARCH模型对时间序列的条件均值、条件波动性进行建模估计出标准残差序列,再运用L-Moment与MLE(maximum Likelihood estimation)估计标准残差的尾部的GPD参数,进而运用实验方法测度出风险VaR(value at Risk)及ES(ExpectedShortfall),最后运用Back-Testing方法检验测度准确性。结果表明,基于带宽的非参数估计模型比GARCH簇模型在测度ES上具有更高的可靠性;基于非参数模型与L-Moment的风险测度模型能够有效测度沪深股市的动态VaR与ES。
【关键词】非参数估计  L-Moment  EVT  动态风险测度  ES
【基金】国家自然科学基金项目(7050102570771097); 教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-08-0826);教育部社科研究基金青年项目(10YJCZH0086); 成都理工大学高层次人才科研启动基金(HJ0038)
【所属期刊栏目】管理评论
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