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ESG评分对A股上市公司股票价格相对于上证指数走势的影响
2025年
随着我国可持续发展理念的深入推行,ESG理念也逐渐进入人们的视野,企业财务绩效受自身ESG评价的影响越来越大。为深入理解ESG绩效对企业股价的影响,选用wind数据库中2018年3月至2022年12月的A股上市公司股票价格变动幅度作为研究对象,考察其在该时间段与同期上证指数的相对变动情况。通过实证检验发现ESG评分高的公司股票价格具有较好的稳定性,ESG评分高的公司股票价格走势强于同期上证指数的走势。ESG评分对于在东部的企业、大规模企业以及国有企业的股票价格相对于上证指数的走势影响更为明显。
王艳王宇齐
关键词:股价上证指数市盈率
上证指数与国证A指中长期走势分析
2024年
去年8月份,股票市场处于“低迷状况”(事实上根本不低迷,因为股市每日成交金额高达5000亿至1万亿之间),财政部、证监会推出多项政策提升市场信心,先是单边征收印花税还减半收取,随后又收紧IPO发行节奏,限制实控股东减持,限制上市公司募资投向等。
卧龙
关键词:上证指数股票市场印花税IPO证监会募资投向
上证指数收益率分布的拟合研究
2024年
采用近十一年上证指数数据,研究其收益率分布情况。首先,验证了上证指数收益率不符合正态分布,具有尖峰厚尾和非对称性质;其次,采用logistics分布、t分布、q-高斯分布、g-h分布以及正态逆高斯分布分别进行参数估计和图像拟合;最后,通过比较5种分布的分布函数曲线与数据的累积概率分布曲线,计算拟合优度和均方误差根进行优度检验,得出正态逆高斯分布拟合结果最优的结论。
任芳玲刘龙
关键词:收益率分布尖峰厚尾G-H分布
基于GARCH-VaR模型的上证指数风险测度
2024年
本文以上证指数的日收益率为样本,对上证指数建立GARCH-VaR模型,比较不同分布假定下GARCH类模型对上证指数波动率的拟合效果,计算并检验上证指数VaR值的预测结果对实际损失的覆盖情况。分析的结果表明,TARCH模型与EGARCH模型更适合测度上证指数条件方差,且在t分布下,模型能够更好地反映上证指数收益率扰动项的分布特征。进一步,为克服ARMA-GARCH模型在中长期预测中出现的较大误差,使用ARIMA-LSTM模型结合GARCH类模型预测指数波动率,有效提高了GARCH-VaR模型的预测准度。最后,通过TARCH模型,初步检验了我国股市注册制全面推行对上证指数波动率所产生的影响,发现该政策的实施显著降低了上证指数的波动幅度。This article takes the daily return of the Shanghai Composite Index as a sample, establishes a GARCH-VaR model for the Shanghai Composite Index, compares the fitting effect of GARCH models on the volatility of the Shanghai Composite Index under different distribution assumptions, calculates and tests the coverage of actual losses by the predicted VaR value of the Shanghai Composite Index. The analysis results indicate that the TARCH model and EGARCH model are more suitable for measuring the conditional variance of the Shanghai Composite Index, and under the t-distribution, the model can better reflect the distribution characteristics of the disturbance term of the Shanghai Composite Index return. Furthermore, to overcome the significant errors in medium- and long-term forecasting caused by the ARMA-GARCH model, the ARIMA-LSTM model combined with GARCH class models was used to predict index volatility, effectively improving the prediction accuracy of the GARCH-VaR model. Finally, through the TARCH model, the impact of the comprehensive implementation of the registration system in China’s stock market on the volatility of the Shanghai Composite Index was preliminarily examined, and it was found that the implementation of this po
杨智灵
关键词:GARCH类模型GARCH-VAR模型注册制
基于GEW-Transformer模型的上证指数波动率预测研究
欧文涛
基于CNN及LSTM融合模型的上证指数预测
2024年
在CNN以及LSTM的外接以及内嵌两种融合模型的基础上,依据上证指数特征对内嵌模型中的部分结构进行调整改进,并为步长参数选择提供充分的理论依据,同时综合考虑样本股特征,分别对上证指数及成份股数据构建融合预测模型,对上证指数的收盘价进行预测。多组模型的对比实验结果表明,所构建的融合模型能够更加准确地把握数据的结构特征与时序性质,自动挖掘数据内部的相关关系,实现上证指数中的准确预测,为金融研究中的模型选择提供一定参考。
李铖健孙海燕
关键词:循环神经网络卷积神经网络
融合情感分析的EMD-LSTM上证指数预测模型研究
万若承
狭义货币背景下细看上证指数
2023年
俗语云:眼见为实,耳听为虚。未必!你所见者未必为实。上证综合指数自1990年12月发布,初始值100点,最低95点,之后一路发展至今约3260点,表面上看,30几年时间成长30倍,纵使2007年10月之后,上证指数15年时间徘徊于3000点附近,再也未见大牛市,但总算是安稳。然而你却未料,实质上,上证指数一直处于“大熊市”之中!
卧龙
关键词:上证指数上证综合指数狭义货币眼见为实
上证指数春节期间低点特征与投资策略
2023年
时间周期特征是股市的基本特征之一。股市春节期间的低点特征是股市的一个时间周期特征。春节期间,往往由于资金短缺导致股票供求关系发生变化,从而影响股票价格。文章以上证指数为研究对象,分析了春节期间的低点特征及其原因。结果表明,春节期间低点特征具有投资的概率优势,也具有局限性,并提出了相应的投资策略,为投资者投资分析提供借鉴。
李国平
关键词:上证指数
基于GARCH-VaR模型的上证指数风险度量
2023年
本文选取我国股票市场中较为有代表性的上证指数作为研究对象,选取2000年1月1日至2022年11月28日以来所有交易日的股票波动情况进行分析。对参数取值多次拟合得到拟合结果较好的GARCH模型,建立上证指数收益波动序列的GARCH模型。再应用Eviews10.0软件中的Forest和已经建立的GARCH模型结合,预测未来上证指数的条件方差。最后基于GARCH模型计算上证指数的预期VaR值,量化上证指数预期金融风险。为投资者和提前预测股票价格波动,此模型也适合不同的股票收益序列,在一定程度上为投资者提前掌握股票价格走势提供参考帮助。
孟珊徐佳文
关键词:上证指数金融风险VAR模型GARCH模型

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研究主题:上证指数 投资者 个股 行情 成交量
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研究主题:上证指数 股价 大宗交易 折价率 大盘
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研究主题:上证指数 圆周率 X^2 高点 金融市场