Karteikarten: Critique et évolution des modèles d’évaluation d’actifs — 23 Karten

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1Frage

Hypothèses du CAPM

Antwort

Fonctions d'utilité quadratique ou normale, marché efficient, risque systématique seul rémunéré.

2Frage

Rôle de la SML

Antwort

Relie le rendement attendu au bêta, représentant la prime de risque.

3Frage

Test empirique du CAPM

Antwort

Estimation de la ligne caractéristique reliant rendement et bêta à partir des données réelles.

4Frage

Problème du bêta

Antwort

Instable dans le temps, biaisé par erreurs de mesure et données inexactes.

5Frage

CAPM à bêta zéro

Antwort

Interception variable, relation ajustée entre rendement et bêta, souvent non vérifiée.

6Frage

Variables fondamentales

Antwort

Taille, book-to-market, P/E expliquent la variation des rendements.

7Frage

Facteurs SMB et HML

Antwort

Capturent l'effet taille et valeur dans l'explication des rendements.

8Frage

Modèles conditionnels

Antwort

Intègrent l'information à un instant donné pour ajuster risques et rendements.

9Frage

Modèles ARCH/GARCH

Antwort

Modélisent la volatilité conditionnelle dépendante des erreurs passées.

10Frage

Applications GARCH

Antwort

Gestion du risque dynamique, modélisation de la volatilité dans le temps.

11Frage

Biais dans tests empiriques

Antwort

Biais de survie, erreurs de mesure, spécification incorrecte.

12Frage

Défis actuels

Antwort

Modèles robustes, intégration de facteurs multiples, dynamique temporelle.

13Frage

Évolution empirique

Antwort

De CAPM simple à modèles multifactoriels conditionnels.

14Frage

Fonction d'utilité quadratique

Antwort

Représente préférences avec aversion au risque, dépend de moyenne et variance.

15Frage

Rôle du portefeuille de marché

Antwort

Référence pour mesurer le risque systématique.

16Frage

Relation rendement-bêta

Antwort

Linéaire, mais souvent faible ou variable empiriquement.

17Frage

Effet taille

Antwort

Petites capitalisations ont tendance à surperformer.

18Frage

Effet valeur

Antwort

Actions à haut book-to-market surperforment.

19Frage

Modèles multifactoriels

Antwort

Incluent plusieurs variables explicatives comme taille, valeur.

20Frage

Prise en compte de l'information

Antwort

Modèles conditionnels ajustent risques selon l'état du marché.

21Frage

Volatilité conditionnelle

Antwort

Dépend des erreurs passées, phénomène de clustering.

22Frage

Extensions GARCH

Antwort

Modélisent covariances dynamiques, régimes de volatilité.

23Frage

Biais statistiques

Antwort

Survie, erreurs de mesure, spécification biaisent les résultats.

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Teste dein Wissen mit 12 Fragen zu Critique et évolution des modèles d’évaluation d’actifs.

1. Quelle est la cause principale du phénomène de clustering de volatilité dans les modèles ARCH ?

2. Quel est le rôle du biais de survie dans les tests empiriques des modèles d’évaluation d’actifs ?

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