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Markov chain portfolio liquidity optimization model

机译:马尔可夫链投资组合流动性优化模型

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摘要

The international financial crisis of September 2008 and May 2010 showed the importance of liquidity as an attribute to be considered in portfolio decisions. This study proposes an optimization model based on available public data, using Markov chain and Genetic Algorithms concepts as it considers the classic duality of risk versus return and incorporating liquidity costs. The work intends to propose a multi-criterion non-linear optimization model using liquidity based on a Markov chain. The non-linear model was tested using Genetic Algorithms with twenty five Brazilian stocks from 2007 to 2009. The results suggest that this is an innovative development methodology and useful for developing an efficient and realistic financial portfolio, as it considers many attributes such as risk, return and liquidity.
机译:2008年9月和2010年5月的国际金融危机表明,流动性作为投资组合决策中应考虑的一个属性的重要性。这项研究基于马尔科夫链和遗传算法的概念,提出了一个基于可用公共数据的优化模型,因为它考虑了风险与收益的经典对偶并考虑了流动性成本。该工作旨在提出一种基于马尔可夫链的使用流动性的多准则非线性优化模型。我们使用遗传算法对2007年至2009年间的25只巴西股票进行了非线性模型测试。结果表明,该模型是一种创新的开发方法,对于开发高效,切合实际的金融投资组合非常有用,因为它考虑了风险,收益和流动性。

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