Bayesian Risk Management (eBook)
John Wiley & Sons (Verlag)
978-1-118-74750-6 (ISBN)
MATT SEKERKE is an economic consultant based in New York whose work focuses on the financial services industry and the application of advanced quantitative modeling techniques o financial data. He holds a BA in economics and mathematics from The Johns Hopkins University, an MA in history from The Johns Hopkins University, and an MBA in econometrics and statistics, analytic finance, and entrepreneurship from The University of Chicago Booth School of Business. He is also a CFA charterholder, a certified Financial Risk Manager, and a certified Energy Risk Professional.
Preface
Acknowledgments
Chapter 1: Models for Discontinuous Markets
Risk Models and Model Risk
Time-Invariant Models and Crisis
Bayesian Probability as a Means of Handling Discontinuity
Time-Invariance and 'Objectivity'
Part One: Capturing Uncertainty in Statistical Models
Chapter 2: Prior Knowledge, Parameter Uncertainty, and Estimation
Estimation with Prior Knowledge: The Beta-Bernoulli Model
Prior Parameter Distributions as Hypotheses: The Normal Linear Regression Model
Decisions after Observing the Data: The Choice of Estimators
Chapter 3: Model Uncertainty
Bayesian Model Comparison
Models as Nuisance Parameters
Uncertainty in Pricing Models
A Note on Backtesting
Part Two: Sequential Learning with Adaptive Statistical Models
Chapter 4: Introduction to Sequential Modeling
Sequential Bayesian Inference
Achieving Adaptivity via Discounting
Accounting for Uncertainty in Sequential Models
State Space Models of Time Series
Dynamic Linear Models
Recursive Relationships in the DLM
Variance Estimation
Sequential Model Comparison
Chapter 5: Sequential Monte Carlo Inference
Non-Linear and Non-Normal Models
State Learning with Particle Filters
Joint Learning of Parameters and States
Sequential Model Comparison
Part Three: Sequential Models of Financial Risk
Chapter 6: Volatility Modeling
Single-Asset Volatility
Volatility for Multiple Assets
Chapter 7: Asset Pricing Models and Hedging
Derivative Pricing in the Schwartz Model
Online State-Space Model Estimates of Derivative Prices
Models for Portfolios of Assets
Part Four: Bayesian Risk Management
Chapter 8: From Risk Measurement to Risk Management
Results
Prior Information as an Instrument of Corporate Governance
References
Index
Erscheint lt. Verlag | 19.8.2015 |
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Reihe/Serie | Wiley Finance |
Wiley Finance Editions | Wiley Finance Editions |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Versicherungsbetriebslehre | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management | |
Schlagworte | Asset Management • Asset Pricing • Bayesian probability • Bayesian Risk Management: A Guide to Model Risk and Sequential Learning in Financial Markets • Business & Management • Derivative pricing • Financial Econometrics • Forecasting • Matt Sekerke • model risk • Operational Risk • parameter uncertainty • Risikomanagement • Risiko-, Notfall- u. Krisenmanagement • Risk, Contingency & Crisis Management • risk governance • Risk Measurement • Risk Modeling • Stochastic Processes • Time Series Econometrics • Wirtschaft u. Management |
ISBN-10 | 1-118-74750-X / 111874750X |
ISBN-13 | 978-1-118-74750-6 / 9781118747506 |
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