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1.
在商业、工业、电力和房地产等行业中存在许多复杂的多周期风险决策问题,它的数学模型研究对于解决这些问题具有重要的作用.作者建立了一种新的多周期多目标条件风险值(CVaR)数学模型理论和方法.先定义了一种带时间段的多周期多目标损失函数下的α-VaR和α-CVaR值,给出了一类多周期多目标CVaR最优化模型.然后,证明了多目标意义下的对应模型的等价定理,给出了多周期多目标CVaR模型的近似求解等价模型.最后,建立了一种生产企业在供过于求和供不应求两种情形下产生的多周期双目标CVaR模型,针对一个电力生产企业进行的数值实验,表明了模型可以得到在最小供给的用电损失分布下的各周期下的相匹配供电策略,可以帮助供电部门各个时期供电不平衡状况下的风险控制.  相似文献   
2.
针对随机变量的分布信息不完全的情况下,提出了两时段的Worst-Case Conditional Valueat-Risk(WCVaR)指标,并建立了两时段的风险-利润投资组合优化模型,该模型是一高维问题,具有复杂的优化结构.在损失函数为线性以及随机变量为离散界约束分布的假设下,运用最优化对偶理论将具有多层min-ma...  相似文献   
3.
本文选取白银、铝和铜三种供应链金融质物作为研究对象,在分析三种质物收益率统计特征的基础上,引入Copula模型刻画供应链金融业务中质物收益率的“尖峰厚尾”特征以及质物收益率之间的非线性相关结构;采用Monte Carlo模拟方法测度考虑到极端情况下的质物组合价格风险值CVaR;利用时间平方根法则测度长周期视角下质物组合的价格风险。将CVaR与VaR测度结果进行对比,比较分析短期价格风险与长期价格风险,将Copula模型与传统风险测度方法下计算出的风险值进行对比,以期选取最优测度供应链金融质物组合长期价格风险模型。研究结果表明:从单一质物价格波动特征来看,三种单一质物的收益率均存在非正态分布和“尖峰厚尾”特征,具有一般金融资产收益率分布的特点。从模型的有效性来看,第一,CVaR比VaR能够更好地、全面地测度供应链金融质物组合的价格风险;第二,基于Copula模型的风险测度结果比传统集成风险测度结果的准确性高;第三,平方欧式距离法结果表明在五种Copula模型中,t-Copula是最优刻画供应链金融质物组合收益率间的相依关系的模型。从长短期风险测度结果来看,随着风险期限的增加,质物组合的价格风险值随之增大,以往研究中用短期风险测度往往会低估商业银行所面临的价格风险,不利于商业银行资金信贷的优化配置。得到的结论对我国商业银行开展供应链金融业务防范价格风险提供了量化支持。  相似文献   
4.
从证券投资风险发生的信息角度,利用风险分解方法研究了证券市场里的信息结构问题。使用了条件风险价值作为风险计量方法,并将风险发生的信息机制分解为公共信息效应和私有信息效应,利用信息分布函数来标识不同信息的分布状况。通过计算公共信息指数和私有信息指数,利用中国股票市场的实际数据,对中国的证券市场的信息结构问题进行了研究。  相似文献   
5.
研究两条供应链相互竞争下决策者风险厌恶程度的影响和链内协调问题。针对两条分别由风险中性制造商和风险厌恶零售商组成、进行订货与促销竞争的可替代产品供应链,假定需求随机且依赖于促销努力水平与产品合格率,利用条件风险值(CVaR)方法和博弈理论建立了对应两条供应链均为分散式供应链(DD模式)、均为集中式供应链(II模式)、一条为分散式供应链一条为集中式供应链(DI模式)的EPEC、Nash和MPEC竞争决策模型,给出了三种模式下的竞争均衡决策、以及零售商为风险厌恶者时可实现链内协调的回购加促销补贴契约。进一步分析了零售商风险中性情况。最后的算例验证了模型的合理性和协调契约的有效性。研究表明,零售商越厌恶风险,其订货量越低;产品合格率越高,零售商的促销努力水平越大;供应链协调是供应链竞争下的占优策略。  相似文献   
6.
《Optimization》2012,61(11):1761-1779
In this article, we study reward–risk ratio models under partially known message of random variables, which is called robust (worst-case) performance ratio problem. Based on the positive homogenous and concave/convex measures of reward and risk, respectively, the new robust ratio model is reduced equivalently to convex optimization problems with a min–max optimization framework. Under some specially partial distribution situation, the convex optimization problem is converted into simple framework involving the expectation reward measure and conditional value-at-risk measure. Compared with the existing reward–risk portfolio research, the proposed ratio model has two characteristics. First, the addressed problem combines with two different aspects. One is to consider an incomplete information case in real-life uncertainty. The other is to focus on the performance ratio optimization problem, which can realize the best balance between the reward and risk. Second, the complicated optimization model is transferred into a simple convex optimization problem by the optimal dual theorem. This indeed improves the usability of models. The generation asset allocation in power systems is presented to validate the new models.  相似文献   
7.
本文将CVaR引入到RAROC(R isk-Ad justed Return on Cap ital)中,进行绩效评价。而且,将CVaR与VaR的结果进行了比较。在正态分布的情况下,CVaR与VaR的RAPM(R isk-Ad justedPerform ance M easure)对于绩效评价都是充分的、可靠的、有效的,且两者是等价的。但在非正态的情况下,CVaR的RAPM相对于VaR的RAPM更加充分、谨慎、可靠、有效。我们运用Bootstrap方法进行了实证研究。  相似文献   
8.
不同均值-风险准则下的资产组合有效前沿比较研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘志东 《经济数学》2006,23(1):26-35
本文根据V aR和CV aR风险度量方法,对马克维茨的均值-方差资产组合选择模型进行拓展,研究在均值-风险准则下更具有一般性的资产组合选择问题.并在正态分布假设条件下,证明当不存在无风险资产时和存在无风险资产时,基于方差、V aR和CV aR风险度量准则的资产组合有有沿之间的关系,指出根据均值-V aR准则和均值-CV aR准则求解有效资产组合时,置信水平必须满足的条件  相似文献   
9.
基于多目标CVaR模型的证券组合投资的风险度量和策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文首先定义了多损失函数下的-αVaR,-αCVaR损失值以及-αCVaR损失值的等价函数,给出了多目标CVaR模型.然后,基于多目标CVaR模型,建立了一个多目标证券组合投资优化模型,得出在多置信水平下的证券组合投资比例和CVaR值,据此建立一种证券组合投资的降低风险优化模型.其降低风险策略是在收益率不变的情形下降低风险和总投资比例.数值实验表明,这种策略是可以通过明显地减少总投资比例来达到降低风险的目的.  相似文献   
10.
The well‐known Markowitz approach to portfolio allocation, based on expected returns and their covariance, seems to provide questionable results in financial management. One motivation for the pitfall is that financial returns have heavier than Gaussian tails, so the covariance of returns, used in the Markowitz model as a measure of portfolio risk, is likely to provide a loose quantification of the effective risk. Additionally, the Markowitz approach is very sensitive to small changes in either the expected returns or their correlation, often leading to irrelevant portfolio allocations. More recent allocation techniques are based on alternative risk measures, such as value at risk (VaR) and conditional VaR (CVaR), which are believed to be more accurate measures of risk for fat‐tailed distributions. Nevertheless, both VaR and CVaR estimates can be influenced by the presence of extreme returns. In this paper, we discuss sensitivity to the presence of extreme returns and outliers when optimizing the allocation, under the constraint of keeping CVaR to a minimum. A robust and efficient approach, based on the forward search, is suggested. A Monte Carlo simulation study shows the advantages of the proposed approach, which outperforms both robust and nonrobust alternatives under a variety of specifications. The performance of the method is also thoroughly evaluated with an application to a set of US stocks.  相似文献   
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