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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787550420366
  • 作      者:
    鲁万波著
  • 出 版 社 :
    西南财经大学出版社
  • 出版日期:
    2015
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编辑推荐
  《新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用》是在作者鲁万波系列研究的基础上综合而成的,是教育部人文社会科学研究青年基金项目“新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用”的最终研究成果,也是国家自然科学基金青年科学基金项目“新兴订单驱动市场非负值金融时间序列的乘积误差建模及应用研究”的阶段性成果。
  《新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用》重点研究了金融持续时间的日内模式,金融持续时间的线性与非线性建模及应用,向量持续时间的建模及应用这几个方面,为金融持续时间问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。
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作者简介
  鲁万波,西南财经大学经济学博士,我国西部地区首位获邀出席德国诺贝尔经济学奖获得者大会的青年学者,台湾淡江大学、美国威斯康星大学麦迪逊分校访问学者,比利时布鲁塞尔自由大学博士后,现为西南财经大学统计学院教授、博士生导师、副院长,从事现代计量经济学、应用统计学、风险管理等研究。在《经济研究》、《科研管理》、《统计研究》、《数理统计与管理》、《经济学家》等国内外期刊上发表论文50余篇,多篇论文被SCI、EI和SSCI收录,并获全国统计科研优秀成果奖、四川省哲学社会科学优秀成果奖、四川省中青年专家学术大会二等奖、四川省统计科研优秀成果奖、刘诗白奖励基金优秀科研奖。出版著作《管理决策模型、方法与应用》、《经济、金融计量学中的非参数估计技术》、《基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究:日内模式、持续时间与价格发现》,主持和主研完成多项国家、教育部课题。荣获育部新世纪优秀人才、四川省学术和技术带头人后备人选、四川省有突出贡献的优秀专家等荣誉称号。
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内容介绍
  《新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用》从中国股市的特殊结构和各种约束条件出发,基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论,全面考察了中国沪、深A、B股市场金融持续时间的统计特征与日内模式,各市场微观结构特征变量与交易持续时间之间的线性与非线性关系及其传导机制,重点研究了金融持续时间的日内模式、金融持续时间的线性与非线性建模及应用、向量持续时间的建模及应用几个方面,在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”“参数与非参数时间序列分析交叉”“Copula与单变量模型结合”的研究特色,为金融持续时间问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。研究结论和实证结果对中国证券市场的交易制度设计者、金融市场监管者和证券交易商都有参考价值。
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目录
1 导论
1.1 问题的提出
1.2 本项研究的意义
1.3 研究方法、研究工具与数据来源
1.4 研究内容及结构安排
1.5 创新之处与不足

2 国内外金融持续时间统计分析的理论与应用述评
2.1 ACD模型的理论基础
2.2 基本的ACD模型
2.3 ACD模型的估计方法
2.3.1 拟极大似然(QML)估计
2.3.2 极大似然(ML)估计
2.3.3 非参数(NP)估计
2.3.4 关于参数与非参数估计的模拟评价
2.4 基本ACD模型的扩展
2.4.1 增广ACD模型
2.4.2 长记忆ACD模型
2.4.3 机制转换ACD模型
2.4.4 潜在变量ACD模型
2.4.5 多元持续时间模型
2.5 ACD模型的检验
2.5.1 残差的检验
2.5.2 条件均值函数的检验
2.5.3 标准化持续时间分布的检验
2.5.4 基于NP估计的AcD模型检验
2.6 本章小结

3 金融持续时间的统计特征与日内模式分析
3.1 金融持续时间的统计特征挖掘
3.1.1 金融持续时间及其特征
3.1.2 研究样本和数据描述
3.1.3 交易持续时间的统计特征
3.1.4 价格持续时间的统计特征
3.1.5 成交量持续时间的统计特征
3.2 金融持续时问的日内模式分析
3.2.1 数据与计量检验方法
3.2.2 实证结果
3.3 本章小结

4 中国证券市场交易持续时间的建模与交易信息作用的检验
4.1 基于交易持续时问的Granger因果关系检验
4.1.1 Granger因果关系检验
4.1.2 实证研究
4.1.3 总结与展望
4.2 基于ACD标值模型的市场微观结构假设验证
4.2.1 变量的作用及实证假设
4.2.2 研究设计
4.2.3 实证分析
4.2.4 研究结论

5 中国证券市场价格持续时间的建模与日内风险价值预测
5.1 价格持续时间模型
5.2 不等问隔日内风险价值模型
5.3 ISIVaR预测与返回检验
5.3.1 ISIVaR预测算法
5.3.2 返回检验
5.4 实证分析
 
6 流动性风险意义下中国证券市场超额成交量持续时间的建模与应用
6.1 成交量持续时间与超额成交量持续时问的统计特征
6.1.1 高频金融数据的样本选取与处理
6.1.2 成交量与超额成交量持续时间描述统计分析
6.1.3 小结
6.2 基于.ACD标值模型的市场微观结构假设检验
6.2.1 变量的选择
6.2.2 ACD标值模型
6.2.3 提出市场假说
6.2.4 假说的检验
6.2.5 小结
6.3 本章小结

7 基于Copula的交易持续时间模型及其应用
7.1 基于Copula的交易持续时问模型及估计
7.1.1 Copula理论介绍
7.1.2 多元Copula-ACD模型
7.1.3 估计与推断
7.2 实证分析
7.2.1 样本数据描述
7.2.2 估计结果
7.3 本章小结

8 总结与展望
8.1 全书总结
8.1.1 关于金融持续时间市场的统计特征与日内模式
8.1.2 关于金融持续时间的统计建模与应用
8.2 未来研究展望
8.2.1 金融市场日内风险的测量与风险控制
8.2.2 多市场与多资产的交易行为研究
8.2.3 对中国股市进行更长期的研究

参考文献
致谢
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