2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、隨著科技的發(fā)展,采集技術(shù)的進(jìn)步,高頻數(shù)據(jù)和超高頻數(shù)據(jù)成為了金融時(shí)間序列的一個(gè)新的研究方向。高頻數(shù)據(jù)通常是指采集頻率為秒、分、小時(shí)為單位的數(shù)據(jù),超高頻數(shù)據(jù)為交易過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況實(shí)時(shí)采集的數(shù)據(jù)。股票市場(chǎng)中交易持續(xù)期數(shù)據(jù)是指每次發(fā)生交易之間的時(shí)間間隔數(shù)據(jù),是典型的超高頻數(shù)據(jù)。ACD模型主要運(yùn)用于高頻數(shù)據(jù),該模型能夠揭示數(shù)據(jù)的微觀結(jié)構(gòu)。非參數(shù)方法不需對(duì)數(shù)據(jù)和模型做出假設(shè),模型的形式比較的自由,它是利用數(shù)據(jù)直接進(jìn)行建模分析,其模型的光滑參數(shù)主要

2、受數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),具有適應(yīng)能力強(qiáng),穩(wěn)健性好,精度高的特點(diǎn)。本文旨在運(yùn)用ACD模型與非參數(shù)核估計(jì)相結(jié)合的方法對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)進(jìn)行初步的研究分析,主要內(nèi)容如下:
  本文首先介紹了高頻數(shù)據(jù)具有間隔的不規(guī)律性,離散取值,數(shù)據(jù)量大,不等間距,自相關(guān)性以及日內(nèi)效應(yīng)的特征;其次,重點(diǎn)闡述了ACD模型的理論知識(shí),ACD模型根據(jù)沖擊項(xiàng)的分布形式,可以分為 WACD模型,GACD模型,EACD模型,都是參數(shù)ACD模型的擴(kuò)展形式;最后,詳細(xì)介紹了非參數(shù)估計(jì)中

3、的核估計(jì)方法,將核估計(jì)與ACD模型相結(jié)合,得到了基于核估計(jì)的非參數(shù)ACD模型。進(jìn)行實(shí)證分析,選取了活躍股票上海綠新和不活躍股票民生銀行,對(duì)其12月1日—12月5日的交易持續(xù)期數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,去除日內(nèi)效應(yīng);從整理前后數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計(jì)量,自相關(guān)性進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析,可以知道處理后的數(shù)據(jù)相比于處理前各個(gè)指標(biāo)有所下降,數(shù)據(jù)更加集中,但處理前后都不服從正態(tài)分布,都存在著自相關(guān)性;運(yùn)用參數(shù)ACD模型中的WACD(1,1)和GACD(1

4、,1),對(duì)交易持續(xù)期數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,得到估計(jì)模型,根據(jù)殘差的ACF結(jié)果和Ljung-Box統(tǒng)計(jì)量結(jié)果判斷,WACD和GACD模型對(duì)于活躍股票上海綠新的適用性更好;運(yùn)用非參數(shù)核估計(jì)的方法對(duì)兩支股票進(jìn)行擬合,得到的擬合圖形效果較好,為了進(jìn)一步的比較優(yōu)劣,采用誤差分析中的MSE和MAE兩個(gè)指標(biāo),結(jié)果表明,在參數(shù)估計(jì)方法中,GACD模型對(duì)于活躍股票上海綠新的擬合效果更好,而WACD對(duì)于不活躍股票民生銀行的擬合誤差更小,總體來(lái)看,相比于參數(shù)ACD估

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