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基于跳跃和符号跳跃变差的HAR-RV预测模型及其MCS检验

发布时间:2020-07-10 21:55
【摘要】:以沪深300指数的高频数据为例,运用滚动时间窗的样本外预测方法以及比SPA检验更具优势的模型信度设定检验(MCS),实证分析了跳跃、符号跳跃变差及符号正负向跳跃变差对HAR-RV、HAR-RV-J、HAR-RV-CJ和HAR-RV-TCJ等4种基础波动率模型预测能力的影响。研究发现:符号跳跃变差不仅可以提高各波动率模型的拟合精度,而且还可以提高模型的预测精度;符号正向和负向跳跃变差相比符号跳跃变差对未来波动率具有更好的解释能力,且它们对未来波动率的影响是不对称的;加入符号正、负向跳跃变差的HARRV-TCJ模型的预测效果是众多模型中表现最好的,尤其是它的对数形式。

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

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【共引文献】

相关期刊论文 前10条

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5 西村友作;门明;;不同发展时期的中国股市波动跳跃:基于高频数据的实证分析[J];国际商务(对外经济贸易大学学报);2012年03期

6 西村友作;孙便霞;门明;;全球金融危机下的股票市场波动跳跃研究——基于高频数据的中美比较分析[J];管理工程学报;2012年01期

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8 吴恒煜;朱福敏;胡根华;马晶;田海山;;基于自举粒子滤波的沪深300指数跳跃性形态[J];系统工程;2013年09期

9 陈守东;易晓n

本文编号:2749499


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