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狀態(tài)空間方法的時間序列分析(第二版)

狀態(tài)空間方法的時間序列分析(第二版)

定 價:¥80.00

作 者: [英]詹姆斯·杜賓,[荷]塞姆·庫普曼 著
出版社: 中國金融出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787504984586 出版時間: 2022-07-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書呈現(xiàn)了狀態(tài)空間方法關于時間序列分析的全面處理,分為兩個部分。第一部分討論了基于線性高斯狀態(tài)空間模型的分析技術,給出了基于狀態(tài)空間模型的時間序列分析方法論的最新處理方法;第二部分討論了對狀態(tài)空間方法范圍的擴展,以涵蓋非高斯觀測序列。全書共分為十四章,分別為引言,局部水平模型,線性高斯狀態(tài)空間模型,濾波、平滑和預測,濾波和平滑的初始化,深入計算方面,參數(shù)極大似然估計,線性高斯模型應用的演示,非線性和非高斯模型特例,近似濾波與平滑,平滑的重要性采樣,粒子濾波,貝葉斯參數(shù)估計,以及非高斯和非線性演示。

作者簡介

暫缺《狀態(tài)空間方法的時間序列分析(第二版)》作者簡介

圖書目錄

目  錄
1引言1 
2局部水平模型9 
21 引言9 
22 濾波11 
23 預測誤差17 
24 狀態(tài)平滑20 
25 擾動平滑23  
26 模擬26 
27 缺失觀測28 
28 預測30 
29 初始化32 
210 參數(shù)估計35 
211 穩(wěn)態(tài)38 
212 診斷檢查38 
213 練習42 
3線性高斯狀態(tài)空間模型43 
31 引言43 
32 一元結構時間序列模型44 
33 多元結構時間序列模型51 
331 同質(zhì)模型51 
34 ARMA模型和ARIMA模型53 
35 指數(shù)平滑57 
36 回歸模型60 
37 動態(tài)因子模型61 
38 連續(xù)時間狀態(tài)空間模型62 
39 樣條平滑66 
310 狀態(tài)空間分析的深入評論69 
311 練習73 
4濾波、平滑和預測75 
41 引言75 
42 多元回歸理論的基本結果76 
43 濾波81 
44 狀態(tài)平滑86 
45 擾動平滑92 
46 其他狀態(tài)平滑算法95 
47 平滑估計的協(xié)方差矩陣98 
48 權重函數(shù)103 
49 模擬平滑106  
410 缺失觀測109 
411 預測111 
412 觀測向量的維度112 
413 基本結果的矩陣形式113 
414 練習120 
5濾波和平滑的初始化123 
51 引言123 
52 卡爾曼濾波的精確初始化126 
53 狀態(tài)平滑的精確初始化130 
54 擾動平滑的精確初始化134 
55 精確初始模擬平滑135 
56 一些模型初始條件案例136 
57 增廣卡爾曼濾波和平滑140 
6深入計算方面147 
61 引言147 
62 回歸估計147 
63 平方根濾波和平滑150  
64 多元序列的一元處理155 
65 大型觀測向量的收縮160 
66 線性約束下的濾波與平滑164 
67 狀態(tài)空間方法的計算機軟件包164 
7參數(shù)極大似然估計170 
71 引言170 
72 似然評估170 
73 參數(shù)估計176 
74 擬合優(yōu)度187 
75 診斷檢查187 
8線性高斯模型應用的演示189 
81 引言189 
82 結構時間序列分析189 
83 二元結構時間序列分析194 
84?。拢铮剩澹睿耄椋睿蠓治觯保梗?nbsp;
85 平滑樣條199 
86 動態(tài)因子分析200 
9非線性和非高斯模型特例207 
91 引言207 
92 線性高斯信號模型207 
93 指數(shù)簇模型209 
94 厚尾分布212 
95 隨機波動模型213 
96 其他金融模型220 
97 非線性模型222 
10近似濾波與平滑223 
101 引言223 
102 擴展卡爾曼濾波223 
103 無跡卡爾曼濾波227 
104 非線性平滑234 
105 通過數(shù)據(jù)轉換的近似235 
106 通過模估計的近似236 
107 模估計的深入發(fā)展244 
108 厚尾分布處理250 
11平滑的重要性采樣257 
111 引言257 
112 重要性采樣的基本思想258 
113 重要性密度的選擇260 
114 重要性采樣的實現(xiàn)細節(jié)261 
115 估計狀態(tài)向量的函數(shù)265 
116 估計對數(shù)似然值和參數(shù)268 
117 重要性采樣的權重和診斷272 
12粒子濾波274 
121 引言274 
122 重要性采樣的濾波274 
123 序貫重要性采樣276 
124 自舉粒子濾波281  
125 輔助粒子濾波284 
126 粒子濾波的其他實現(xiàn)287 
127 Rao-Blackwellisation 294 
13貝葉斯參數(shù)估計297 
131 引言297 
132 線性高斯模型的后驗分析298 
133 非線性非高斯模型的后驗分析301 
134 馬爾可夫鏈蒙特卡洛方法307 
14 非高斯和非線性演示310 
141 引言310 
142 非線性分解:英國居民出國旅行310 
143 泊松密度:英國面包車司機死亡313 
144 厚尾密度:天然氣消費異常314 
145 波動:英鎊兌美元日匯率316 
146 二進制密度:牛津劍橋劃船比賽321 
參考文獻323

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