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一种混合建模方法及其在ETF期权定价中的应用

发布时间:2022-01-10 09:22
  科学合理的交易型开放式指数基金(ETF)期权定价有利于充分发挥其风险对冲功能,也是一个需要准确掌握市场规律并兼顾经济学意义的复杂建模过程。本文提出了一种新的混合建模方法,将嵌套长短时记忆神经网络模型(NLSTM)与Heston模型结合,实现ETF期权定价偏差的动态修正,并基于华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF和华泰柏瑞沪深300ETF的高频期权数据,实验验证了所提方法的有效性。研究结果表明,不同类型ETF期权价格的波动特征差异显著,无论是基于BS定价模型还是Heston定价模型都难以准确刻画ETF期权价格的复杂变化规律。通过将NLSTM神经网络模型与Heston模型结合,能够有效地捕捉不同类型ETF期权的动态变化规律,从而提升ETF期权定价的准确性。 

【文章来源】:中国管理科学. 2020,28(12)北大核心CSSCICSCD

【文章页数】:10 页

【部分图文】:

一种混合建模方法及其在ETF期权定价中的应用


高频ETF期权定价混合建模框架

一种混合建模方法及其在ETF期权定价中的应用


Heston-NLSTM混合定价模型的训练集Loss变化情况图

一种混合建模方法及其在ETF期权定价中的应用


不同模型应用于华夏上证50ETF期权数据的训练结果与真实值对比

【参考文献】:
期刊论文
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[2]基于Hawkes因子模型的股价共同跳跃研究[J]. 刘志东,郑雪飞.  中国管理科学. 2018(07)
[3]基于Heston模型和遗传算法优化的混合神经网络期权定价研究[J]. 张丽娟,张文勇.  管理工程学报. 2018(03)
[4]考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析[J]. 吴鑫育,李心丹,马超群.  中国管理科学. 2017(12)
[5]卖空交易与股票价格稳定性——来自中国融资融券市场的自然实验[J]. 李志生,杜爽,林秉旋.  金融研究. 2015(06)
[6]一种寻找Heston期权定价模型参数的新方法[J]. 李斌,何万里.  数量经济技术经济研究. 2015(03)
[7]衍生产品、风险对冲与公司价值——一个理论综述[J]. 陈忠阳,赵阳.  管理世界. 2007(11)



本文编号:3580460

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