2022年度 人工知能学会全国大会(第36回)

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[2J4-GS-10] AI応用:経済

2022年6月15日(水) 13:20 〜 15:00 J会場 (Room J)

座長:西村 拓一(北陸先端科学技術大学院大学)[現地]

13:40 〜 14:00

[2J4-GS-10-02] 予測型フルスケール最適化による資産配分

〇南 賢太郎1、今城 健太郎1、中川 慧2、今長谷 拓2 (1. 株式会社Preferred Networks、2. 野村アセットマネジメント株式会社)

キーワード:ポートフォリオ最適化、フルスケール最適化、時系列予測

フルスケール最適化 (FSO) はポートフォリオ選択の枠組みで,ヒストリカルリターンの上で効用関数を直接最適化する手法である.FSOの既存の定式化は経験分布に基づいているため,リターン分布が時間変化する場合にはout-of-sampleでのパフォーマンスが悪くなりうる.本論文では,予測型フルスケール最適化 (PFSO) というFSOと分布予測を組み合わせた新しいポートフォリオ構築の枠組みを提案する.PFSOは柔軟な枠組みであるため,投資家のリスク選好や将来のリターン分布に関する見通しを取り入れることができる.また,FSOのための新しい連続最適化アルゴリズムも提案する.提案法は階層的な予算制約のもとで素早く最適解に収束する.現実のポートフォリオのデータにおいて数値実験を行い,提案手法の有効性を示す.

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