Otimização convexa de portfólios focados em criptoativos
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dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina. |
pt_BR |
dc.contributor.advisor |
Moura, Guilherme Valle |
|
dc.contributor.author |
Vieira, Leonardo |
|
dc.date.accessioned |
2024-12-19T16:44:51Z |
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dc.date.available |
2024-12-19T16:44:51Z |
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dc.date.issued |
2024-12-16 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/262291 |
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dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Engenharia Eletrônica. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
Este trabalho investiga a aplicabilidade e eficácia da otimização convexa na
construção e gestão de portfólios de criptoativos. O estudo analisa diferentes
estratégias de otimização, incluindo minimização de risco e maximização do índice de
Sharpe, utilizando diversas medidas de risco como Média-Variância, Desvio Absoluto
Médio, Value at Risk Condicional, entre outras. A metodologia emprega a biblioteca
Riskfolio-Lib para implementação das estratégias de otimização e o framework
Backtrader para backtesting, considerando dados históricos de oito criptoativos
principais no período de dezembro de 2017 a outubro de 2024. São exploradas duas
abordagens principais: otimização com janela fixa e com janela crescente, testando
diferentes períodos de lookback e intervalos de rebalanceamento. Os resultados
demonstram a superioridade da abordagem com janela fixa, que em suas melhores
configurações conseguiu quase dobrar o índice de Sharpe em relação ao benchmark
de Buy and Hold do Bitcoin. As estratégias otimizadas não apenas geraram retornos
superiores, chegando a quintuplicar o CAGR do benchmark, como também reduziram
significativamente o risco, com drawdowns até 40% menores que a estratégia passiva.
O estudo revela que métricas de risco mais sofisticadas, como ADD e EVaR, superam
consistentemente medidas tradicionais no contexto de otimização de portfólio de
criptoativos. As descobertas indicam que a otimização convexa pode efetivamente
melhorar o desempenho de portfólios de criptoativos, oferecendo melhor equilíbrio
entre retorno e risco, diminuindo o drawdown e aumentando o lucro quando
comparada a estratégias passivas. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
This work investigates the applicability and effectiveness of convex optimization in the
construction and management of crypto-asset portfolios. The study analyzes different
optimization strategies, including risk minimization, and Sharpe ratio maximization,
using various risk measures such as Mean-Variance, Mean Absolute Deviation,
Conditional Value at Risk, among others. The methodology employs the Riskfolio-Lib
library for implementing optimization strategies and the Backtrader framework for
backtesting, considering historical data of eight major crypto-assets from December
2017 to October 2024. Two main approaches are explored: optimization with fixed
window and growing window, testing different lookback periods and rebalancing
intervals. The results demonstrate the superiority of the fixed window approach, which
in its best configurations nearly doubled the Sharpe ratio compared to the Bitcoin Buy
and Hold benchmark. The optimized strategies not only generated superior returns,
reaching up to five times the benchmark's CAGR, but also significantly reduced risk,
with drawdowns up to 40% lower than the passive strategy. The study reveals that
more sophisticated risk metrics, such as ADD and EVaR, consistently outperform
traditional measures in the context of crypto portfolios. The findings indicate that
convex optimization can effectively improve the performance of crypto-asset portfolios,
offering better balance between return and risk, reducing drawdown and increasing
profit when compared to passive strategies. |
pt_BR |
dc.format.extent |
95 |
pt_BR |
dc.language.iso |
por |
pt_BR |
dc.publisher |
Florianópolis, SC. |
pt_BR |
dc.rights |
Open Access. |
en |
dc.subject |
Otimização convexa |
pt_BR |
dc.subject |
Criptoativos |
pt_BR |
dc.subject |
Engenharia Eletrônica |
pt_BR |
dc.subject |
Gestão de portfólio |
pt_BR |
dc.title |
Otimização convexa de portfólios focados em criptoativos |
pt_BR |
dc.type |
TCCgrad |
pt_BR |
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