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Markov-Switching Multifractal/证据
方法证据记录

Markov-Switching Multifractal

The Markov-Switching Multifractal (MSM) model is a flexible framework for capturing time-varying volatility and long-memory effects in financial time series. Developed by Calvet and Fisher (2004), it combines Markov chain theory with multifractal scaling principles to generate volatility that exhibits multiple frequency components, each switching between high and low regimes. This approach is particularly effective for modeling asset returns with realistic fat tails and clustered volatility.

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源记录

引文逐字复制自方法源记录。这些引文不代表任何层级的验证。

Markov-Switching Multifractal Model
分类方法记录 · process-pipeline / time-series
  • Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2004). How to forecast long-run volatility: regime-switching and the estimation of multifractal processes. Journal of Financial Econometrics, 2(1), 49–83. · DOI 10.1093/jjfinec/nbh003
  • Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2008). Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing. Academic Press. · URL
  • Lux, T. (2008). The Markov-switching multifractal model of asset returns: GMM estimation and linear forecasting of volatility. Journal of Business & Economic Statistics, 26(2), 194–210. · DOI 10.1198/073500107000000403
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来源

从方法源记录复制的 3 条记录的引文。

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