In dieser Masterarbeit wird eine neue Methode zur Simulation von multivariaten Aktienrenditen vorgeschlagen, bewertet und angewandt. Die neue Methodik basiert auf dem Vorteil der Quantilregression, die im Vergleich zur linearen Regression (Punktschätzer) nicht nur Mittelwerte, sondern die gesamte Verteilung erfassen kann. Empirische Studien mit DAX30 Daten zeigen, dass der Quantilregressionsansatz die Vergleichsmodelle vor allem an den Rändern der Verteilungen schlägt. Eine Anwendung auf Value-at-Risk und Expected-Tail-Loss zeigt die Mächtigkeit der neuen Technik, auch wenn Verbesserungen noch möglich sind. Weitere Anwendungsfelder wie Simulationen an den Rändern von Verteilungen (tail-sampling) werden aufgezeigt.
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In dieser Masterarbeit wird eine neue Methode zur Simulation von multivariaten Aktienrenditen vorgeschlagen, bewertet und angewandt. Die neue Methodik basiert auf dem Vorteil der Quantilregression, die im Vergleich zur linearen Regression (Punktschätzer) nicht nur Mittelwerte, sondern die gesamte Verteilung erfassen kann. Empirische Studien mit DAX30 Daten zeigen, dass der Quantilregressionsansatz die Vergleichsmodelle vor allem an den Rändern der Verteilungen schlägt. Eine Anwendung auf Value-a...
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