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dc.contributor.authorMousli., Yamina.-
dc.date.accessioned2021-01-10T11:32:15Z-
dc.date.available2021-01-10T11:32:15Z-
dc.date.issued2017-07-10-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8700-
dc.descriptionill.,Bibliogr.fr_FR
dc.description.abstractL'objective principal de ce mémoire est l'étudie et la modélisation d'événements rares et l'estimation de quantiles extrêmes, à travers différents types de modèles. La théorie des valeurs extrêmes, permettent de proposer des estimateurs semi paramétrique, pour les quantiles et pour les queues des distributions. L'application de ces estimateurs seront applique pour estimer la valeur de mesure de risque appelé VaR (Value at Risk) qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille et Expected Shortfall (ES) comme la moyenne des mauvais cas. On va quantifis deux mesures de risque sur des lois simuler et on va appliqué sur 1 'indices boursier SP500.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.publisherUniversité Blida 1fr_FR
dc.subjectEstimation du quantile extrême.fr_FR
dc.subjectapplications.fr_FR
dc.subjectFinance et Assurance.fr_FR
dc.subjectthéorie des valeurs extrêmes.fr_FR
dc.subjectvaleur de mesure de risque (VaR).fr_FR
dc.titleEstimation du quantile extrême et ses applications en Finance et Assurance.fr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Mémoires de Master

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