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【2h】

Robust Inference of Risks of Large Portfolios

机译:大型投资组合的稳健推断

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摘要

We propose a bootstrap-based robust high-confidence level upper bound (Robust H-CLUB) for assessing the risks of large portfolios. The proposed approach exploits rank-based and quantile-based estimators, and can be viewed as a robust extension of the H-CLUB procedure (). Such an extension allows us to handle possibly misspecified models and heavy-tailed data, which are stylized features in financial returns. Under mixing conditions, we analyze the proposed approach and demonstrate its advantage over H-CLUB. We further provide thorough numerical results to back up the developed theory, and also apply the proposed method to analyze a stock market dataset.
机译:我们提出了一种基于引导的稳健的高置信度上限(Robust H-CLUB),用于评估大型投资组合的风险。所提出的方法利用了基于秩和基于分位数的估计量,并且可以看作是H-CLUB程序的可靠扩展。这样的扩展使我们能够处理可能错误指定的模型和繁重的数据,这是财务收益中的典型特征。在混合条件下,我们分析了提出的方法,并证明了其优于H-CLUB的优势。我们进一步提供了详尽的数值结果来支持已发展的理论,并且还将所提出的方法应用于股票市场数据集的分析。

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