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VaR估计中的模型风险——检验方法与实证研究

2005-10-28分类号:F224;

【作者】姚京  李仲飞
【部门】中山大学岭南学院  中山大学岭南学院 广州510275   广州510275
【摘要】本文以上证A股指数为例对GARCH类模型在估计Value-at-Risk(VaR)值时所存在的模型风险进行了分析。我们分别考虑了基于EWMA,GARCH,EGARCH和FIGARCH模型的VaR估计方法。模型风险的存在意味着使用不同的估计方法得出的VaR值可能迥然不同。为了对这四种估计方法进行评判,我们在似然率和Kullback-Leibler信息准则的基础上运用四种统计检验方法对不同置信度水平下的VaR估计值进行了返回检验。实证结果表明EGARCH和FIGARCH方法的表现明显比其它两种优越。
【关键词】模型风险  Value-at-Risk  GARCH  统计检验
【基金】高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267);; 新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);; 国家自然科学基金项目(70471018)
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