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三本非常非常非常好的书:
1. [hide] [/hide] An Abridged Introduction to Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1 Financial Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Financial Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.3 Notes, Computer Lab and Problems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2 Statistics of Financial Time Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1 Time Series of Returns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.2 Distributions, Density Functions and Moments . . . . . . . . . . . . . 43 2.3 Stationarity and Autocovariance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.4 Forecasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.5 Maximum Likelihood Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2.6 Volatility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.7 Notes, Computer Lab and Problems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3 Correlations, Causalities and Similarities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.1 Correlation as a Measure of Association. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.2 Causality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.3 Grouping by Similarities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.4 Stylized Empirical Facts of Asset Returns . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3.5 Notes, Computer Lab and Problems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4 Time Series Models in Finance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.1 On Trend and Seasonality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2 Linear Processes and Autoregressive Moving Averages Models. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.3 Nonlinear Models ARCH and GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.4 Nonlinear Semiparametric Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4.5 Model Adequacy and Model Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 4.6 Appendix: NNet and SVM Modeling in R . . . . . . . . . . . . . . . . 140 4.7 Notes, Computer Lab and Problems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5 Brownian Motion, Binomial Trees and Monte Carlo Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.1 Continuous Time Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.2 Option Pricing Models: Continuous and Discrete Time . . . . . . . 153 5.3 Monte Carlo Valuation of Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 5.4 Notes, Computer Lab and Problems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 viii Contents 6 Trade on Pattern Mining or Value Estimation . . . . . . . . . . . . . . . 177 6.1 Technical Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 6.2 Fundamental Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 6.3 Notes, Computer Lab and Problems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 7 Optimization Heuristics in Finance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 7.1 Combinatorial Optimization Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 7.2 Simulated Annealing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 7.3 Genetic Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 7.4 Ant Colony Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 7.5 Hybrid Heuristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 7.6 Practical Considerations on the Use of Optimization Heuristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 7.7 Notes, Computer Lab and Problems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 8 Portfolio Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 8.1 The Mean-Variance Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Maximum Return Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 8.2 Portfolios with a Risk-Free Asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 8.3 Optimization of Portfolios Under Different Constraint Sets. . . . . 256 8.4 Portfolio Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 8.5 Notes, Computer Lab and Problems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 9 Online Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 9.1 Online Problems and Competitive Analysis . . . . . . . . . . . . . . . 268 9.2 Online Price Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 9.3 Online Trading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 9.4 Online Portfolio Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 9.5 Notes, Computer Lab and Problems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Appendix A: The R Programming Environment. . . . . . . . . . . . . . . . . 283 A.1 R, What is it and How to Get it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 A.2 Installing R Packages and Obtaining Financial Data . . . . . . . . . 284 A.3 To Get You Started in R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 A.4 References for R and Packages Used in This Book . . . . . . . . . . 286 2. [hide] [/hide] 1 Introduction: 1/4/02 1 1.1 About these notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 What this course is about . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Review of Probability and Statistics: 5/13/02 5 2.1 Some Basic Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 Best Linear Prediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.3 Conditional Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.4 The Normal Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.4.1 Conditional expectations and variance . . . . . . . . . 12 2.5 Linear Functions of Random Variables . . . . . . . . . . . . . 13 2.6 Hypothesis Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.6.1 P-values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.7 Maximum Likelihood Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.8 Likelihood Ratio Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.9 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 Returns: 3/24/02 23 3.1 Prices and returns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2 Log returns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.3 Behavior of returns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.4 Common Model—IID Normal Returns . . . . . . . . . . . . 26 3.5 The LognormalModel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.6 RandomWalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.7 Are log returns really normally distributed? . . . . . . . . . . 31 3.8 Portrait of an econometrician, Eugene Fama . . . . . . . . . . 39 3.9 Other empirical work related to Fama’s . . . . . . . . . . . . 41 3.10 Technical Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.11 Fundamental Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.12 Efficient Markets Hypothesis (EMH) . . . . . . . . . . . . . . 45 3.13 Behaviorial Finance—a challenge to EMH . . . . . . . . . . 47 3.14 Continuous Compounding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.15 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.16 References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4 Time Series Models: 4/11/02 51 4.1 Time Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.2 Stationary Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.3 AR(1) processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4.4 AR(p) models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 4.5 Moving Average (MA) Processes . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4.6 ARIMA Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.7 Model Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4.8 Example: Three-month Treasury bill rates . . . . . . . . . . . 84 CONTENTS v 4.9 Forecasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4.10 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 4.11 References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 5 Portfolio Selection: 03/29/02 103 5.1 Trading off expected return and risk . . . . . . . . . . . . . . 103 5.2 One risky asset and one risk-free asset . . . . . . . . . . . . . 104 5.3 Two risky assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.4 Combining two risky assets with a risk-free asset . . . . . . . 111 5.5 Harry Markowitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5.6 Risk-efficient portfolios with Nrisky assets . . . . . . . . . . 118 5.7 Is the theory useful? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5.8 Example—Global Asset Allocation . . . . . . . . . . . . . . . 137 5.9 Quadratic programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.10 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5.11 References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 6 Regression: 4/3/02 145 6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6.2 Straight Line Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6.3 Multiple Linear Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 6.4 Model Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 6.5 Nonlinear Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 6.6 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 6.7 References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 7 The Capital Asset Pricing Model: 5/15/02 167 7.1 Introduction to CAPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 7.2 The capital market line (CML) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.3 Betas and the SecurityMarket Line . . . . . . . . . . . . . . 173 7.4 The security characteristic line . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 7.5 Some theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 7.6 Estimation of beta and testing the CAPM . . . . . . . . . . . 184 7.7 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 7.8 References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 8 Pricing Options: 3/11/02 193 8.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 8.2 Call options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 8.3 The law of one price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 8.3.1 Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 8.4 Time value of money and present value . . . . . . . . . . . . 196 8.5 Pricing calls —a simple binomial example . . . . . . . . . . 197 8.6 Two-step binomial option pricing . . . . . . . . . . . . . . . . 201 8.7 Arbitrage pricing by expectation . . . . . . . . . . . . . . . . 203 8.8 A general binomial tree model . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 8.9 Martingales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 8.10 Trees to random walks to Brownian motion . . . . . . . . . . 210 8.11 Geometric Brownian motion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 8.12 Using the Black-Scholes formula . . . . . . . . . . . . . . . . 216 8.13 Puts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 8.14 The evolution of option prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 8.15 Intrinsic value and time value . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 8.16 Black, Scholes, and Merton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 8.17 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 8.18 References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 9 GARCH models: 4/5/02 235 |
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