Sur les modèles non-linéaires autorégressifs à transition lisse et le calcul de leurs prévisions

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Book Synopsis Sur les modèles non-linéaires autorégressifs à transition lisse et le calcul de leurs prévisions by : Gabrielle Grégoire

Download or read book Sur les modèles non-linéaires autorégressifs à transition lisse et le calcul de leurs prévisions written by Gabrielle Grégoire and published by . This book was released on 2019 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Ce mémoire porte sur l'étude des données dépendantes. La littérature classique a consacré beaucoup d'énergie dans l'étude de modèles qualifiés de linéaires. Ces modèles sont particulièrement utiles pour des données macroéconomiques mesurées à des périodes finalement assez longues (mois, années, etc). Lorsque les données sont mesurées à une échelle temporelle plus fine, et lorsque les données sont nombreuses, il est alors possible de de décrire le processus stochastique sous-jacent par des modèles plus élaborés, permettant de décrire les caractéristiques non-linéaires. C'est dans ce cadre moderne que s'inscrit ce mémoire. Il se propose d'étudier les modèles autorégressifs à transition lisse. Les modèles ont été introduits et popularisés par Teräsvirta (1994), entre autres. Nous concentrons notre étude sur la modélisation et les prévisions pour ces modèles. Ceux-ci étant marqués par la présence de plusieurs régimes ainsi qu'une transition particulière entre ces différents régimes, ils permettent de modéliser plus adéquatement un processus stochastique par des modèles de séries chronologiques qui affichent certains comportements non-linéaires. Notre objectif est de comparer ces modèles aux modèles autorégressifs linéaires classiques, et d'étudier si leur utilisation est marquée par une différence favorable au niveau de la prévision de valeurs futures. Il est à noter qu'une motivation première dans ce mémoire est l'élaboration de prévisions dans ces modèles. Bien que la formulation des modèles autorégressifs à transition lisse soit particulièrement attrayante, la mise en application entraîne de nombreuses complications. Entre autres, l'estimation des modèles présente des difficultés au niveau de l'obtention de valeurs estimées pour les paramètres, dû à la présence d'une composante non-linéaire dans le modèle, ce qui rend l'estimation plus complexe puisqu'elle se doit alors d'être effectuée par optimisation non-linéaire. Bien sûr, ceci est également vrai dans la classe des modèles autorégressifs à moyennes mobiles (ARMA), reposant sur le choix d'un ordre autorégressif p et moyenne mobile q. Lorsque q > 0, il est bien connu que l'optimisation est également non-linéaire. Cependant, l'expérience empirique suggère que les problèmes numériques sont moins difficiles que pour les modèles autorégressifs à transition lisse. L'estimation des erreurs standards des paramètres est également élaborée, mais possible, puisque l'obtention de la matrice des variances-covariances est souvent marquée par des difficultés calculatoires. Les prévisions pour les séries temporelles occasionnent également des problèmes dans le cadre non-linéaire. La théorie linéaire classique n'étant pas applicable en raison de la composante non-linéaire du modèle, les prévisions ponctuelles pour les modèles autorégressifs à transition lisse doivent être effectuées à l'aide de différentes méthodes plus ou moins complexes, dont certaines mènent à un biais pour les prévisions ponctuelles aux temps supérieurs à un et d'autres deviennent rapidement difficiles à obtenir lorsque les temps de prévisions sont grands. Pour les intervalles de prévision, ils doivent également être mesurés avec des méthodes de ré-échantillonnage puisque la théorie linéaire n'est pas applicable. En fait, il peut être affirmé qu'une contribution originale du mémoire est une étude détaillée des prévisions et des intervalles de prévision dans nos modèles. Dans le premier chapitre, nous présentons les séries temporelles ainsi que les modèles autorégressifs linéaires classiques principaux s'y rattachant. Nous élaborons les modèles non-linéaires ainsi que le modèle autorégressif à transition lisse univarié, en plus de ses caractéristiques principales et des conditions de sa stationnarité. Dans le deuxième chapitre, nous développons les techniques d'estimation reliées aux modèles autorégressifs à transition lisse. En particulier, nous élaborons les étapes d'ajustement du modèle, soit la spécification, l'estimation et l'évaluation. La spécification comprend entre autres les tests de linéarité, étape nécessaire afin de justifier l'utilisation des modèles autorégressifs à transition lisse. L'estimation est effectuée par optimisation non-linéaire avec recherche quadrillée pour trouver les valeurs initiales. Dans le troisième chapitre, nous présentons les méthodes de prévision pour les modèles autorégressifs linéaires classiques et pour les modèles autorégressifs à transition lisse. Plus particulièrement, nous élaborons les difficultés d'application des méthodes de prévision habituelles dans le cadre des modèles non-linéaires, et les méthodes permettant de contourner ces difficultés. Nous définissons également les intervalles de prévision et les méthodes pour déterminer ces intervalles. Dans le quatrième chapitre, nous appliquons la théorie définie précédemment lors de simulations empiriques, avec pour but de comparer les modèles linéaires aux modèles autorégressifs à transition lisse, et nous discutons des résultats obtenus. Dans le cinquième chapitre, nous appliquons la théorie à une série temporelle représentant les rendements quotidiens du fonds négocié en bourse SPDR (pour Standard & Poor's Depositary Receipts) suivant l'indice boursier S&P 500 (SPY ), et nous comparons nos résultats avec ceux disponibles dans la littérature, tant au niveau de l'estimation des modèles autorégressifs à transition lisse qu'à la performance des prévisions ponctuelles et intervalles de prévision. Nous finissons par une conclusion. Tous les codes utiles pour reproduire les résultats de simulations et d'analyse de données sont disponibles sur demande.

Tests de linéarité et estimation de modèles autorégressifs à transition lisse

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Total Pages : 132 pages
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Book Synopsis Tests de linéarité et estimation de modèles autorégressifs à transition lisse by : Corinne Perraudin

Download or read book Tests de linéarité et estimation de modèles autorégressifs à transition lisse written by Corinne Perraudin and published by . This book was released on 1994 with total page 132 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes

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Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 144713866X
Total Pages : 493 pages
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Book Synopsis Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes by : Yury A. Kutoyants

Download or read book Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes written by Yury A. Kutoyants and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2013-03-09 with total page 493 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The first book in inference for stochastic processes from a statistical, rather than a probabilistic, perspective. It provides a systematic exposition of theoretical results from over ten years of mathematical literature and presents, for the first time in book form, many new techniques and approaches.

Semiparametric Theory and Missing Data

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Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 0387373454
Total Pages : 392 pages
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Book Synopsis Semiparametric Theory and Missing Data by : Anastasios Tsiatis

Download or read book Semiparametric Theory and Missing Data written by Anastasios Tsiatis and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2007-01-15 with total page 392 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book summarizes current knowledge regarding the theory of estimation for semiparametric models with missing data, in an organized and comprehensive manner. It starts with the study of semiparametric methods when there are no missing data. The description of the theory of estimation for semiparametric models is both rigorous and intuitive, relying on geometric ideas to reinforce the intuition and understanding of the theory. These methods are then applied to problems with missing, censored, and coarsened data with the goal of deriving estimators that are as robust and efficient as possible.

Life Insurance Mathematics

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Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 3662026554
Total Pages : 137 pages
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Book Synopsis Life Insurance Mathematics by : Hans U. Gerber

Download or read book Life Insurance Mathematics written by Hans U. Gerber and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2013-04-17 with total page 137 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: HaIley's Comet has been prominently displayed in many newspapers during the last few months. For the first time in 76 years it appeared this winter, clearly visible against the nocturnal sky. This is an appropriate occasion to point out the fact that Sir Edmund Halley also constructed the world's first life table in 1693, thus creating the scientific foundation of life insurance. Halley's life table and its successors were viewed as deterministic laws, i. e. the number of deaths in any given group and year was considered to be a weIl defined number that could be calculated by means of a life table. However, in reality this number is random. Thus any mathematical treatment of life insurance will have to rely more and more on prob ability theory. By sponsoring this monograph the Swiss Association of Actuaries wishes to support the "modern" probabilistic view oflife contingencies. We are fortu nate that Professor Gerber, an internationally renowned expert, has assumed the task of writing the monograph. We thank the Springer-Verlag and hope that this monograph will be the first in a successful series of actuarial texts. Hans Bühlmann Zürich, March 1986 President Swiss Association of Actuaries Preface Two major developments have influenced the environment of actuarial math ematics. One is the arrival of powerful and affordable computers; the once important problem of numerical calculation has become almost trivial in many instances.

Discharge of Selected Rivers of the World

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ISBN 13 : 9789230022631
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Book Synopsis Discharge of Selected Rivers of the World by :

Download or read book Discharge of Selected Rivers of the World written by and published by . This book was released on 1985 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

The Use of Analog and Digital Computers in Hydrology: Proceedings of the Tucson Symposium

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Book Synopsis The Use of Analog and Digital Computers in Hydrology: Proceedings of the Tucson Symposium by : tucson Symposium on the use of analog and digital computers in hydrology

Download or read book The Use of Analog and Digital Computers in Hydrology: Proceedings of the Tucson Symposium written by tucson Symposium on the use of analog and digital computers in hydrology and published by . This book was released on 1969 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Indicators of Environmental Quality

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Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 1468416987
Total Pages : 253 pages
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Book Synopsis Indicators of Environmental Quality by : William A. Thomas

Download or read book Indicators of Environmental Quality written by William A. Thomas and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2013-03-09 with total page 253 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Researchers and agencies collect reams of objective data and authors publish volumes of subjective prose in attempts to explain what is meant by environmental quality. Still, we have no universally recognized methods for combining our quantitative measures with our qualitative concepts of environ ment. Not all of our environmental goals should be reduced to mere numbers, but many of them can be; and without these quantitative terms, we have no way of defining our present position nor of selecting positions we wish to attain on any logically established scale of environmen tal values. Stated simply, in our zeal to measure our environment we often forget that masses of numbers describing a system are insufficient to understand it or to be used in selecting goals and priorities for expending our economic and human resources. Attempts at quantitatively describing environmental quality, rather than merely measuring different environmental variables, are relatively recent. This condensing of data into the optimum number of terms with maximum information content is a truly interdisciplinary challenge. When Oak Ridge National Laboratory initiated its Environmental Program in early 1970 under a grant from the National Science Foundation, the usefulness of environmental indicators in assessing the effects of technology was included as one of the initial areas for investigation. James L. Liverman, through his encouragement and firm belief that these indicators are indispensable if we are to resolve our complex environmental problems, deserves much of the credit for the publication of this book.