CFA各種數(shù)量分析指標!CFA各種數(shù)量分析指標。CFA協(xié)會2014年11月一篇針對投資風格的文章深入淺出地講解了資產(chǎn)組合中如何通過收益率風險的分布情況對沖Tail Risk(尾部風險),作者調用了1981-2010這20年G7(加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國)國家主板市場股票收益率情況。

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       標準差、夏普比率大家都不陌生,當然真正的投資組合管理不會只讓你看考慮收益率統(tǒng)計值和風險調整收益這么簡單,實際中我們更需要發(fā)現(xiàn)問題,并解決(Investment Strategy).

       我們在量化中學的偏度(Skewness)這個概念很少有人用到,實際上這個概念在解讀歷史收益率分布時非常有用,因為它決定了我們投資組合的尾部風險(Tail Risk),更決定了我們下一步hedge的策略。在看相關的數(shù)據(jù)之前,我們先認識一下這個研究CFA考試中投資組合的構建:

       SMB,HML,UMD分別代表不同類型的投資組合,具體算法如下:

       SMB: 將樣本股票按照市值降序排列——分成大盤股 (Big, 簡寫為B)和小盤股(Small, 簡寫為S)兩組——給每組股票求出平均月度收益率——用小盤股的平均收益率減去大盤股的平均收益率,得到一組風格投資(Size)觀測值SMB。》》你適合學習CFA嗎?點擊測試

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       HML: 將大小盤樣本股票繼續(xù)細分為高估值(H,降序排列前30%)、中估值(M,降序排列中40%)、低估值(L,降序排列最后30%)三組子樣本——估值采用BM法,即賬面價值/市值——計算高和低兩個子樣本的平均月度收益率,用前者減去后者得到一組價值投資(Value)觀測值HML。

       UMD: 將樣本股票算出過去6個月的滾動收益率(Accumulated return)降序排列。將排名最低的30%定義為下降趨勢股票(Down,簡寫為D),將排名最高的30%定義為上升趨勢股票(Up,簡寫為U)。將兩組樣本股票收益率按照等權重加權之后得到加權平均收益率,兩個加權平均收益率相減,得到一組“趨勢投資”(Momentum)觀測值UMD。

       如果你對很多量化觀測值表足夠熟悉的話,則通過第一欄觀測數(shù)據(jù)你就可以看出趨勢投資組合UMD遭受更多的左尾風險(Negative skewness),可以看到G7樣本國家除了德國之外,Skewness都是負數(shù),這說明UMD投資策略更容易遭受shortfall,在5%的壓力測試(Stress test)下。這個研究告訴了我們,趨勢投資(Momentum)比價值(Value)和風格(Size)投資在遭遇風險時會損失更多,因此應該更重視這種策略的風險管理。

       當然,觀測風險不僅可以使用歷史數(shù)據(jù),我們還可以使用蒙特卡洛模擬(Monte Carlo simulations)以及內插法(Bootstrap)去模擬未來,并結合壓力測試(Stress Test)或情景分析(Senario Analysis)來預測風險。這些方法在CFA三級考試的時候會詳細介紹,但是無疑,深入領會基本的量化指標的用法是繼續(xù)更高級別學習的基礎。

       篇幅有限,我們無法將該研究的全部分析結果都羅列上來,但是有心的讀者可以觀察一下在5%壓力測試的時候,G7樣本國家相同的投資策略都不同程度地出現(xiàn)了Shortfall,且這一趨勢有趨同的特征,這也印證了一個經(jīng)驗結論:在發(fā)生市場崩盤的時候(Crash),投資組合的分散策略(Diversification)很可能是無效的,因為主要資本市場的相關性在市場發(fā)生崩盤的時候極具增加了,這點在UMD策略上尤其明顯。

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