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基于BDS和合成CDO的定价与对冲模型研究的开题报告.docx

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基于BDS和合成CDO的定价与对冲模型研究的开题报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/26 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【基于BDS和合成CDO的定价与对冲模型研究的开题报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于BDS和合成CDO的定价与对冲模型研究的开题报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于BDS和合成CDO的定价与对冲模型研究的开题报告一、研究背景及意义银行在进行资产证券化时,往往会将不同种类的资产汇集在一起,再以不同的收益率、风险级别进行分层包装成为证券化产品。其中,BDS(BasketDefaultSwap)和合成CDO(ollateralizedDebtObligation)是两种常见的证券化产品。BDS是一种衍生金融工具,基于信用违约互换(CDS)和信用风险敞口的分散化管理,通过将多种资产池打包成一个交易篮子,为购买者提供多种选择。而合成CDO则是一种纯金融工具,它并不是真正意义上的资产池,而是利用基础证券中的违约掉期(CD)来创建预期收益的产品。相比而言,BDS通过分散化管理来降低风险,而合成CDO充分利用了CD的灵活性和流动性创造收益。然而,由于其复杂的产品本质和交易结构,使得这些证券化产品的定价分析与风险管理变得特别复杂。因此,本研究旨在通过对BDS和合成CDO的定价及对冲模型的研究,探究这些金融工具的风险管理和定价策略,并为金融机构提供相关的决策支持。二、研究内容本研究将采用基于孪生神经网络(works,简称TNN)的模型,通过构建BDS和合成CDO的定价与对冲策略,提供风险管理与定价方案。具体研究内容包括:,基于市场数据和历史数据对这些金融工具进行模拟;,利用历史数据和实时市场数据进行训练;,提高金融机构的风险控制能力;,为金融机构提供实用性建议。三、研究方法和技术路线本研究将采用相关文献分析、资料收集和案例研究等方法,同时将通过Python等编程工具编写TNN模型,并使用市场主流的金融软件如R、Matlab等软件进行数据处理和统计分析。研究的技术路线如下:;;;。四、,实现基于TNN的BDS和合成CDO定价模型,探究并提供相应的风险管理策略和对冲方案;,为实际投资提供参考价值和决策支持,并为相关金融机构提供实用性建议;,为金融工程学的发展和应用打下基础。