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上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型
引用本文:张大斌,周志刚,刘雯,焦鹏.上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型[J].系统工程学报,2015(2):165-173.
作者姓名:张大斌  周志刚  刘雯  焦鹏
作者单位:华中师范大学信息管理学院;华中师范大学预测科学研究中心;中国科学院自动化研究所
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70971052);中国博士后基金资助项目(2012M510607);华中师范大学自主科研资助项目(CCNU14Z02016)
摘    要:研究不确定性KMV信用风险测度问题,用差分进化算法(DE)来优化违约点系数,提出一种中国上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型.实证结果表明,常用的KMV模型往往低估了中国上市公司的风险值,而不确定性DE-KMV模型在面对中国上市公司各种风险情况下的违约系数值与实际风险很接近,模型通过分位数回归分析,其系数在置信区间内显著性更好.因此,相对于常用的KMV模型,化模型更据灵活性,能提高上市公司信用风险测度的准确性.

关 键 词:差分进化  KMV  违约概率  分位数回归  信用评价
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