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文档简介

1,现代金融研究专题,GARCH模型,2,1、金融时间序列的特点,尖峰厚尾(Leptokurtosis):金融回报序列普遍表现出厚尾(fattails)和在均值处出现过度的峰度(excesspeakedness),偏离正态分布波动丛集性(volatilityclustering)和波动集中性(volatilitypooling),波动是自相关的正负冲击的非对称性:好消息和坏消息对投资者的影响以上的这些特点,传统计量经济学的线性回归模型是无法解决的。回归的结果可能是错误的,3,4,1、金融时间序列的特点,实证结果表明:金融资产的回报率并不完全满足正态分布对深市2000.1.42006.5.9日回报率样本偏度是0.75,峰度是8.91。由于大多数的金融资产具有明显的重尾性,可以采用两种方法进行改进条件分布:ARCH和GARCH寻找其他分布形式来描述,主要有t分布,GED分布和ge,s,y=garchsim(spec,1000);hist(y)garchplot(e,s,y)y,64,65,仿真的回报分布(t+1),

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