Forecasting interval-valued crude oil prices using asymmetric interval models

计量经济学 区间(图论) 自回归模型 波动性(金融) 投机 经济 原油 数学 财务 石油工程 组合数学 工程类
作者
Quanying Lu,Yuying Sun,Yun Sik Hong,Shouyang Wang
出处
期刊:Quantitative Finance [Taylor & Francis]
卷期号:22 (11): 2047-2061 被引量:2
标识
DOI:10.1080/14697688.2022.2112065
摘要

Practitioners and policy makers rely on accurate crude oil forecasting to avoid price risks and grasp investment opportunities, but the core of existing predictive models for such prices is based on point-valued inputs and outputs, which may suffer from informational loss of volatility. This paper addresses this issue by proposing a modified threshold autoregressive interval-valued models with interval-valued factors (MTARIX), as extended by Sun et al. [Threshold autoregressive models for interval-valued time series. J. Econom., 2018, 206, 414–446], to analyze and forecast interval-valued crude oil prices. In contrast to point-valued data methods, MTARIX models simultaneously capture nonlinear features in price trend and volatility, and this informational gain can produce more accurate forecasts. Several interval-valued factors and point-valued threshold variables are analyzed, including supply and demand, speculation, stock market, monetary market, technical factor, and search query data. Empirical results suggest that MTARIX models with appropriate threshold variables outperform other competing forecast models (ACIX, CR-SETARX, ARX, and VARX). The findings indicate that oil price range information is more valuable than oil price level information in forecasting crude oil prices.
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