Les modèles de volatilité stochastique, alias SVOL, sont plus durs à estimer que les modèles traditionnels de type ARCH. La littérature récente offre des estimateurs éprouvés pour un modèle SVOL univarié de base. Ce modèle est trop contraignant pour une utilisation en économie financière. Les prévisions de volatilité qu'il produit peuvent etre biaisées, particulièrement quand la volatilité est élevée. Nous généralisons le modèle de base en y ajoutant des effets de levier par le biais d'une corrélation entre les chocs observables et de variance, et la possibilité de distributions conditionnelles à queues épaisses. Nous développons un algorithme bayésien à chaînes markoviennes de Monte Carlo. Nous développons aussi un algorithme pour l'analys...
Cette thèse considère des modèles de volatilité où la distribution conditionnelle des données est un...
Cet article établit des résultats nouveaux sur (i) la structure des portefeuilles optimaux, (ii) le ...
En utilisant la volatilité réalisée pour estimer la volatilité conditionnelle quotidienne des rendem...
Les modèles de volatilité stochastique (ci-après) SVOL sont singulièrement plus difficiles à estimer...
Dans cet article, nous proposons une nouvelle approche pour la modélisation de la volatilité en temp...
Dans cet article, nous considérons l'agrégation temporelle des modèles de volatilité. Nous introduis...
Dans cet article, nous caractérisons les asymétries observées dans les courbes de volatilités implic...
L'arbitrage rendement - risque étant la substance de la finance, la volatilité a toujours été un par...
Cet article examine les contrats optionnels de type américain lorsque l'actif sous-jacent paie des d...
A striking empirical feature of many financial time series is that when the price drops, the future ...
Nous considérons trois ensembles de phénomènes qui sont souvent - et séparément - discutés dans la l...
One of the early examples of stochastic volatility models is Clark [1973]. He suggested that asset p...
Nous proposons, pour les modèles de régression linéaire où les variables explicatives contiennent de...
Characterizing asset return dynamics using volatility models is an important part of empirical finan...
This paper addresses the issue of estimating semiparametric time series models specified by their co...
Cette thèse considère des modèles de volatilité où la distribution conditionnelle des données est un...
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