资产组合风险度量与选择优化:理论分析与实证研究

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作者:
2008-05
版次: 1
ISBN: 9787509506264
定价: 19.00
装帧: 平装
开本: 32开
纸张: 其他
页数: 245页
分类: 经济
  • 《资产组合风险度量与选择优化:理论分析与实证研究》第5、6章主要研究资产组合选择问题。第l章首先介绍论文研究的背景和研究的意义,之后对与论文所研究的问题相关文献资料进行详细的述评。第2章重点对LPMn、VaR和CVaR等Downside-Risk风险度量方法的原理和计算方法进行系统研究。第3章主要根据传统EVT理论不能适应金融市场动态变化特征;GARCH模型不能完全解释金融资产收益率厚尾性的缺陷,建立一种基于GARCH模型和EVT模型的金融资产风险度量模型,并给出了模型的计算方法。第4章本章是根据资产组合中金融资产收益的相关性,研究如何度量资产组合的风险。第5章主要是结合VaR和CVaR等新的风险度量方法,对Markwitz的均值一方差资产组合选择模型进行拓展,研究在更具有一般性的均值一风险准则下的资产组合选择。第6章主要讲述资产组合选择面临的难题,对模型的选择,计算流程设计,收益非正态分布下的选择边界等问题的研究。在金融市场环境将变得更加复杂和难以预测,市场状况瞬息万变的背景下,金融资产组合管理在我国也将会日益受到重视。 第1章引言
    1.1本书研究的背景和研究的意义
    1.2文献评述
    1.3本书主要解决的问题
    1.4本书的结构安排

    第2章Downside-Risk风险度量方法
    2.1方差作为风险度量方法的不足
    2.2LPM风险度量方法
    2.3VaR风险度量方法
    2.4CVaR风险度量方法
    2.5各种Downside-Risk风险度量方法的比较研究
    2.6本章小结

    第3章基于GARCH-EVT的金融资产风险度量方法
    3.1金融资产动态风险度量模型
    3.2无条件极值理论
    3.3条件极值分布:无条件极值分布和GARCH模型的组合
    3.4实证研究
    3.5本章小结

    第4章Copula函数在资产组合风险度量中的应用
    4.1Copula函数与多元分布函数
    4.2随机变量之间的相关性研究
    4.3金融资产收益率的相关性分析
    4.4选择合适的Copula函数度量资产组合风险
    4.5基于Copula函数的资产组合风险度量模型
    4.6实证研究:Copula函数在我国证券资产组合风险度量中的应用
    4.7本章小结

    第5章资产组合选择问题的理论分析
    5.1关于资产组合选择的相关理论分析
    5.2风险—收益准则下的资产组合选择问题
    5.3均值—风险准则下的资产组合有效前沿
    5.4VaR和CVaR风险度量方法对资产组合选择的影响
    5.5本章小结

    第6章收益率非正态分布条件下的资产组合选择
    6.1资产组合选择面临的难题
    6.2基于Copula函数的资产组合选择模型
    6.3基于混合遗传算法的资产组合选择计算流程设计的组合
    6.4收益率非正态分布条件下的资产组合选择边界
    6.5度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效的影响
    6.6基于均值—风险准则的资产组合选择模型效率实证研究
    6.7本章小结
    第7章结论与展望
    附录
    附表1VaR返回测试结果一览表
    附表2随机扰动项不同分布假设条件下的CVaR和VaR比例关系
    附表3基于混合遗传算法的资产组合选择权重
    参考文献
    后记
  • 内容简介:
    《资产组合风险度量与选择优化:理论分析与实证研究》第5、6章主要研究资产组合选择问题。第l章首先介绍论文研究的背景和研究的意义,之后对与论文所研究的问题相关文献资料进行详细的述评。第2章重点对LPMn、VaR和CVaR等Downside-Risk风险度量方法的原理和计算方法进行系统研究。第3章主要根据传统EVT理论不能适应金融市场动态变化特征;GARCH模型不能完全解释金融资产收益率厚尾性的缺陷,建立一种基于GARCH模型和EVT模型的金融资产风险度量模型,并给出了模型的计算方法。第4章本章是根据资产组合中金融资产收益的相关性,研究如何度量资产组合的风险。第5章主要是结合VaR和CVaR等新的风险度量方法,对Markwitz的均值一方差资产组合选择模型进行拓展,研究在更具有一般性的均值一风险准则下的资产组合选择。第6章主要讲述资产组合选择面临的难题,对模型的选择,计算流程设计,收益非正态分布下的选择边界等问题的研究。在金融市场环境将变得更加复杂和难以预测,市场状况瞬息万变的背景下,金融资产组合管理在我国也将会日益受到重视。
  • 目录:
    第1章引言
    1.1本书研究的背景和研究的意义
    1.2文献评述
    1.3本书主要解决的问题
    1.4本书的结构安排

    第2章Downside-Risk风险度量方法
    2.1方差作为风险度量方法的不足
    2.2LPM风险度量方法
    2.3VaR风险度量方法
    2.4CVaR风险度量方法
    2.5各种Downside-Risk风险度量方法的比较研究
    2.6本章小结

    第3章基于GARCH-EVT的金融资产风险度量方法
    3.1金融资产动态风险度量模型
    3.2无条件极值理论
    3.3条件极值分布:无条件极值分布和GARCH模型的组合
    3.4实证研究
    3.5本章小结

    第4章Copula函数在资产组合风险度量中的应用
    4.1Copula函数与多元分布函数
    4.2随机变量之间的相关性研究
    4.3金融资产收益率的相关性分析
    4.4选择合适的Copula函数度量资产组合风险
    4.5基于Copula函数的资产组合风险度量模型
    4.6实证研究:Copula函数在我国证券资产组合风险度量中的应用
    4.7本章小结

    第5章资产组合选择问题的理论分析
    5.1关于资产组合选择的相关理论分析
    5.2风险—收益准则下的资产组合选择问题
    5.3均值—风险准则下的资产组合有效前沿
    5.4VaR和CVaR风险度量方法对资产组合选择的影响
    5.5本章小结

    第6章收益率非正态分布条件下的资产组合选择
    6.1资产组合选择面临的难题
    6.2基于Copula函数的资产组合选择模型
    6.3基于混合遗传算法的资产组合选择计算流程设计的组合
    6.4收益率非正态分布条件下的资产组合选择边界
    6.5度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效的影响
    6.6基于均值—风险准则的资产组合选择模型效率实证研究
    6.7本章小结
    第7章结论与展望
    附录
    附表1VaR返回测试结果一览表
    附表2随机扰动项不同分布假设条件下的CVaR和VaR比例关系
    附表3基于混合遗传算法的资产组合选择权重
    参考文献
    后记
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