中国金融市场计量分析

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出版者: 作者:徐剑刚 出品人: 页数:200 译者: 出版时间:2008-3 价格:15.00元 装帧: isbn号码:9787564201791 丛书系列:
图书标签
  • 金融
  • 计量经济学
  • 中国金融市场
  • 时间序列分析
  • 回归分析
  • 金融建模
  • 投资分析
  • 风险管理
  • 金融工程
  • 统计分析
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具体描述

《中国金融市场计量分析》应用现代计量金融学方法对中国金融市场进行计量分析。第1章探讨我国股票报酬和未来波动的关系。考虑到我国股票报酬时间序列具有的三个特征——波动集群性、厚尾和杠杆效应,第1章利用ARCH类模型度量时变的波动性,同时采用多种非正态分布(如混合正态分布、混合Beta分布、t分布、广义误差分布、广义t分布、偏斜t分布)描述股票报酬的分布。

多个金融市场、多个资产报酬相关性以及波动间的动态关系需要用多元GARCH模型来描述。自2005年7月21日起,人民币实行参考一篮子货币的汇率制度。第2章基于二元GARCH模型,考察人民币NDF和即期汇率间报酬、波动的溢酬状况,分析人民币NDF市场和即期市场间的信息传导。

波动是资产定价和配置、金融风险管理的核心。在金融市场波动的度量和预测方面,广泛地应用ARCH模型和随机波动模型。有学者提出利用非参数方法估计实现波动,并用天内报酬平方和作为波动的度量。实现波动具有长期记忆性的特征,且实现波动模型通常不考虑跳跃的影响。第3章基于异质自回归模型,将跳跃从实现波动中分离出来,同时考虑到实现波动呈现波动集群性的现象,来为实现波动构模,并分析跳跃的影响。

经济和金融问题常用回归模型分析,但回归模型两边变量的数据频率是相同的。随着现代计算机的迅速发展以及存储能力的提高,可以得到更高频率的数据,例如股市的交易数据。高频率数据通常包含更多有价值的信息,但由于回归模型中的某些解释或被解释变量是低频率的,通常需预先处理高频率数据,使得回归模型两边变量的数据频率相同,但这种处理可能损失相当多有价值的信息,而且,难以检验出某些变量间的关系。混合数据抽样回归模型可以处理回归模型两边变量数据频率不同的问题。第4章和第5章利用混合数据抽样回归模型分别研究报酬与风险间的权衡关系和股票市场的波动问题。

第6章基于交易数据,利用自回归条件持续期模型来分析探讨我国股票交易的持续期问题,并考虑持续期服从各种条件分布,如Weibull分布、广义Gamma分布、Burr分布等。

第7章利用短期事件研究方法考察股价指数成分股调整的价格效应和交易量效应。

第8章采用长期事件研究方法分析中国IP0的长期表现。

第9章基于VaR来度量和评估中国金融市场的风险。

该书《中国金融市场计量分析》旨在为读者提供一种系统、深入的方法论,以深入理解和分析中国金融市场的运行机制和变化趋势。书中综合运用了多种统计学和计量经济学工具,帮助研究者从数据中提取有价值的信息。书目内容涵盖了对资本市场、货币政策、银行体系以及金融风险管理等多个方面的详细探讨,系统梳理了历史背景与最新动态。 在研究方法部分,作者详细解释了如何选取合适的数据集和变量,以确保分析结果的可靠性和有效性。书中不仅介绍了常用的统计模型,如回归分析、时间序列分析、协整分析等,还结合实际案例进行操作演示,为读者提供了丰富的技术参考。通过对金融市场波动、宏观经济变量关系以及政策影响的深入剖析,读者能够更准确地捕捉金融市场的内在规律。 书中还特别注重对数据处理和预处理环节的详细论述,包括缺失值填补、异常值检测与处理、变量标准化等技术手段。这些内容不仅提升了分析的质量,也为研究者提供了可操作性强的方法框架。此外,书中还引入了现代计算技术和数据分析工具的应用,使读者能够掌握当前流行的研究手段,从而在实际工作中更好地应对复杂金融环境。 在章节结构上,该书以逻辑严密的方式组织内容,从宏观理论到微观数据,再到政策效果等多个维度展开讨论,确保每一部分都能够为读者提供全面、有深度的参考。这些详细而系统的分析内容,使得该书成为金融学研究和数据科学实践中的重要参考资源。 这本书对于希望深入理解中国金融市场运作机制的研究人员、投资者以及相关从业人员具有极高的价值。它不仅帮助读者掌握理论知识,还提供了切实可行的分析工具与方法,使他们能够更好地应对复杂多变的金融环境。通过详尽而深入的内容,书中为读者打开了一扇了解现代金融市场运行的大门,同时也展示了未来研究和实践的发展方向。 在总结部分,可以说,该书不仅满足了理论深度与实用性之间的平衡需求,还提供了一个系统化的学习路径,使读者能够逐步建立起对中国金融市场的全面认知。这种详尽且结构清晰的内容,正是吸引诸多学者和从业者持续关注的重要文献。整个书籍通过科学严谨的方法和丰富的实例,帮助读者在纷繁复杂的数据背后找到有意义的信息,为进一步研究开辟了道路。

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