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Statistically Efficient Construction ofα-Risk-Minimizing Portfolio

机译:统计有效地构建α风险最小投资组合

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摘要

We propose a semiparametrically efficient estimator forα-risk-minimizing portfolio weights. Based on the work of Bassett et al. (2004), anα-risk-minimizing portfolio optimization is formulated as a linear quantile regression problem. The quantile regression method uses a pseudolikelihood based on an asymmetric Laplace reference density, and asymptotic properties such as consistency and asymptotic normality are obtained. We apply the results of Hallin et al. (2008) to the problem of constructingα-risk-minimizing portfolios using residual signs and ranks and a general reference density. Monte Carlo simulations assess the performance of the proposed method. Empirical applications are also investigated.
机译:我们为α风险最小化投资组合权重提出了一种半参数有效的估计器。基于巴塞特等人的工作。 (2004年),最小风险投资组合优化被公式化为线性分位数回归问题。分位数回归方法使用基于不对称拉普拉斯参考密度的伪似然法,并获得诸如一致性和渐近正态性的渐近性质。我们应用Hallin等人的结果。 (2008年)关于使用残差符号和等级以及一般参考密度来构造α风险最小化投资组合的问题。蒙特卡洛模拟评估了所提出方法的性能。还研究了经验应用。

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