基于马尔科夫链的人民币汇率变动预测研究

基于马尔科夫链的人民币汇率变动预测研究

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1、基于马尔科夫链的人民币汇率变动预测研究摘要:自央行表态推进汇率改革以来,人民币对美元的汇率在波动区间范围内总体保持了稳中有升的态势。但人民币汇率变动具有极强的时间相关性,任意时刻的汇率值只与其前一时刻的汇率水平有关,而与其他时刻无关。通过马尔科夫链模型,可以对人民币在短期内的走势进行预测。关键词:马尔科夫链;人民币汇率;时间相关性中图分类号:TG506.1文献标志码:A文章编号:1673-291X(2016)23-0084-02弓I言汇率是一国对外经济的核心内容,它对一国的对外贸易、资本流动都有

2、着非常重要的影响。随着我国经济的高速发展,人民币汇率问题越来越成为国际社会关注的焦点。对人民币汇率变动的研究,以及对人民币走势的预先判断具有重大的理论和现实意义。虽然人民币汇率的变动与多种因素密切相关,但是在短期内其变动呈现出极强的时间相关性[1],可应用马尔科夫链模型对其走势进行预测。本文首先介绍马尔科夫链模型的基本原理,并阐述该理论在人民币汇率变动研宄中的准确性,最后通过实证分析说明该理论具有较好的预测效果。一、马尔科夫链模型的基本原理运用马尔科夫链预测法进行预测,建立马尔科夫预测模型,利用

3、初始状态、概率向量、状态转移概率矩阵来推知预测对象未来某一时期所处的状态[1]。1.初始状态概述取2015年4月3日至2015年11月23日的人民币汇率数据[4],将其划分为6个状态:(631.15,634.47),(634.47,637.79),(637.79,641.12),(641.12,644.45),(644.45,647.76),(647.76,651.08)。用matlab软件统计各状态出现的频率从而确定初始状态的概率,结果见表1。1.建立状态转移矩阵对各状态的转移频数进行统计,由

4、极大似然估计法得到转移概率矩阵:运用matlab编程,得到多步转移概率矩阵:P(n)=Pn二、对人民币汇率的实证分析从多步转移矩阵可知,人民币的汇率走势具有如下性质[5]:(1)互通性。在所划分的6个状态中,汇价由任意某个状态出发,经过足够多的交易日,达到任意其他状态的概率都大于0。(2)平稳性。由互通性可知,该马氏链是遍历的,即不论从哪一个状态出发,经过足够多的转移步数,系统都能达到平稳状态。1.由转移概率矩阵计算预测后的汇率状态概率我们根据2015年11月23日人民币兑美元的汇率中间价是63

5、2.09,落在第1个状态,所以初始概率矩阵设为。未来每日的汇率中间价的状态概率向量可由和状态概率矩阵P得到:(3)根据状态概率向量就可以对人民币汇率所处状态进行预测。从上面的计算结果可以看出,在接下来的15天内,人民币兑美元的日汇率中间价分别以90%、81.67%、74.68%、……的概率落入状态1中,之后以39.39%落在状态2中,50、80天后分别以31.57%、27%、73%的最大概率也落在状态2中。这表明在数据提取时间短时间内人民币汇率水平不会有大幅波动。三、结论通过以上研究,人民币汇率

6、在短时间内遵循马尔科夫模型,可采用回归分析法对其走势进行预测分析。同时,通过发现,人民币的汇价在状态2,3时最为稳定,容易在上述状态达到均衡,整体呈现区间波动的特征;通过对当前人民币中长期的走势分析并结合所做的马尔可夫预测,人民币在2016年会有小幅度的贬值空间。通过上述实证研究表明,由于马氏链具有“无后效性”,所以在市场有效的条件下,马尔科夫状态转移模型能很好地拟合我国人民币汇率的波动性,具有较强的实用性和预测性。参考文献:[1]孙艳蓉.基于马尔科夫链的人民币汇率分析与预测[j].科技风,20

7、10,(2):81-87.[2]HLi,YMa,HWu.MarkovChainsandExchangeRateofJapaneseYen[M],JournalofQingdaoUniversityEngineering&TechnologyEdition,2002.[3]任敬喜,王文哲.基于马尔可夫链的欧元汇率走势分析[』].统计与决策,2005,(8):118-120.[1]Yin-WongCheungandUlfG.ExchangeRatesandMarkovSwitchingDynamic

8、s[J]JournalofBusiness&EconomicStatistics,2005,(3).[2]杨挺,杨超.人民币汇率的管理与浮动:基于Markov分布转移模型的实证研宄[j].广东金融学院学报,2011,(2).【责任编辑兴华】

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