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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare: ---
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 Online-Ressource
Verfasst von:Dimitriadis, Timo [VerfasserIn]   i
 Hoga, Yannick [VerfasserIn]   i
Titel:Dynamic CoVaR Modeling
Verf.angabe:Timo Dimitriadis, Yannick Hoga
Ausgabe:Version v3
E-Jahr:2024
Jahr:23 Feb 2024
Umfang:125 S.
Fussnoten:Gesehen am 10.12.2024
Titel Quelle:Enthalten in: Arxiv
Ort Quelle:Ithaca, NY : Cornell University, 1991
Jahr Quelle:2024
Band/Heft Quelle:(2024) vom: Feb., Artikel-ID 2206.14275, Seite 1-125
Abstract:The popular systemic risk measure CoVaR (conditional Value-at-Risk) is widely used in economics and finance. Formally, it is defined as a large quantile of one variable (e.g., losses in the financial system) conditional on some other variable (e.g., losses in a bank's shares) being in distress. In this article, we propose joint dynamic forecasting models for the Value-at-Risk (VaR) and CoVaR. We also introduce a two-step M-estimator for the model parameters drawing on recently proposed bivariate scoring functions for the pair (VaR, CoVaR). We prove consistency and asymptotic normality of our parameter estimator and analyze its finite-sample properties in simulations. Finally, we apply a specific subclass of our dynamic forecasting models, which we call CoCAViaR models, to log-returns of large US banks. It is shown that our CoCAViaR models generate CoVaR predictions that are superior to forecasts issued from current benchmark models.
DOI:doi:10.48550/arXiv.2206.14275
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kostenfrei: Volltext: https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.14275
 kostenfrei: Volltext: http://arxiv.org/abs/2206.14275
 DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.14275
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
Sach-SW:Economics - Econometrics
 Mathematics - Statistics Theory
 Quantitative Finance - Risk Management
 Statistics - Methodology
 Statistics - Statistics Theory
K10plus-PPN:1911766651
Verknüpfungen:→ Sammelwerk

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