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Recovering copulas from limited information and an application to asset allocation

机译:从有限的信息中恢复关联,并将其应用于资产分配

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摘要

This paper proposes an entropy-based method to construct a new class of copulas - the most entropic canonical copulas (MECC). Our empirical study focuses on an investment problem for an investor with a constant relative risk aversion (CRRA) utility function allocating wealth between the Dow Jones Large-Cap and Small-Cap indices, of which the contemporaneous dependence can be modeled by the MECC or other commonly-used copulas. Both the theoretical analysis of the method and the empirical study indicate the potential for enormous statistical and economic gains as a result of using the MECC.
机译:本文提出了一种基于熵的方法来构造一类新的copula-最熵的经典copula(MECC)。我们的实证研究集中于具有恒定相对风险规避(CRRA)效用函数,在道琼斯大盘股和小盘股指数之间分配财富的投资者的投资问题,同时期依赖关系可以通过MECC或其他模型进行建模。常用的copulas。该方法的理论分析和实证研究均表明,使用MECC可能带来巨大的统计和经济收益。

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