Black-Scholes模型中波动率的经典和贝叶斯估计

Alvaro Javier Cangrejo Esquivel, José Rafael Tovar Cuevas, I. García, Diego Fernando Manotas Duque
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摘要

期权估值,以及在很大程度上金融衍生品市场,都需要对波动性进行最佳估计,因为波动性正是交易的变量。本文提出了一种利用贝叶斯方法估计资产波动率参数的统计方法。为了模拟布莱克-斯科尔斯模型中代表波动的参数的自然行为,我们使用了伽马族概率分布和标准levy分布。本文提出的方法与经典方法的参数估计结果进行了对比,其中采用了最大似是而非法和Boostrap技术。结果表明,贝叶斯范式的估计过程允许更精确和准确的波动参数估计,当在收益分布中考虑极端值时。这些特性允许在使用Black-Scholes模型评估期权价格时,更接近金融市场的预期情况。
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Estimación clásica y bayesiana de la volatilidad en el modelo de Black-Scholes
La valoración de opciones y en gran medida el mercado de derivados financieros requiere de una óptima estimación de la volatilidad, ya que justamente ésta es la variable que se negocia. Se presenta entonces una metodología estadística para la estimación del parámetro de volatilidad para un activo, usando métodos propios del enfoque Bayesiano. Para modelar el comportamiento natural del parámetro que representa la volatilidad en el modelo de Black-Scholes, se utilizan distribuciones de probabilidad de la familia Gama y la distribución Lévy Estándar. Los resultados obtenidos usando la metodología propuesta se contrastan con los obtenidos al estimar el parámetro desde el enfoque clásico donde se implementa el método de la Máxima Verosimilitud y la técnica Boostrap. Se logra evidenciar que el procedimiento de estimación desde el paradigma bayesiano, permitió obtener estimaciones del parámetro de volatilidad más ajustadas y precisas, cuando en la distribución de los retornos se consideran valores extremos. Estas características del estimador permiten que, al evaluar el precio de la opción, al utilizar el modelo de Black-Scholes, sea más próximo a lo que se espera que ocurra en el mercado financiero.
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Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa
Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa Economics, Econometrics and Finance-Economics, Econometrics and Finance (all)
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期刊介绍: The Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration wants to be a useful mean of communication for all those who research on mathematical, statistical or econometrical techniques and their possible applications in the world of business and economy. It is edited by a group of professors in the Department of Economics, Quantitative Methods and Economic History Department at Pablo de Olavide University in Seville ( Spain ).
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