2025年基金研究系列专题报告:破局收益风险边界,基于多资产ETF构建高夏普绝对收益策略
- 来源:华安证券
- 发布时间:2025/09/12
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基金研究系列专题报告:破局收益风险边界,基于多资产ETF构建高夏普绝对收益策略。2024年是基金市场开启全面被动化的一年,目前ETF已形成覆盖全资产类别的产品线,为投资者提供了实现宏观大类资产配置、中观行业轮动以及精准主题投资的透明化工具。在资产配置领域,收益与风险的非对称性上升规律已被广泛验证——当组合年化收益率突破6%阈值后,风险溢价往往呈现指数级增长,能够同时满足年化收益≥8%且夏普比率>1的多资产ETF绝对收益策略仍属稀缺资源。本报告致力于构建具备实战价值的高收益、高夏普的绝对收益模型。激发风险平价潜能:增强型风险平价模型传统风险平价模型消除了预期收...
1 引言
ETF 作为一种可在场内交易的开放式基金,具有持仓透明、费率低廉、交易便 捷等多种优点,为投资者提供了精准的 beta 暴露工具。2024 年是权益基金开启全 面被动化的一年,截至 2025 年 Q1,ETF 产品数量突破 1000 只,总规模超过 3.5 万亿元。这不仅为投资者提供了丰富的资产轮动选择标的,更通过充足的流动性支 持了多样化配置策略的实施。

从 ETF 的底层资产类别来看,产品谱系正持续完善,已形成覆盖全资产类别的 产品线。具体来看,既包含 A 股宽基指数、行业主题、Smart Beta 等内地权益 ETF 与港股 ETF 产品,也涵盖不同久期的利率债、信用债等固收品种,同时还延伸至黄 金、白银、豆粕等大宗商品领域,以及美股、亚太、新兴市场等跨境资产。这种全方 位的资产覆盖,使得投资者不仅能够通过 ETF 工具实现宏观层面的大类资产轮动, 也可进行中观层面的行业景气度轮动,甚至是微观层面的细分主题投资。本报告专 注于基于多资产 ETF 打造绝对收益组合。
2 传统资产配置方法困境
2.1 主流资产的收益特性
2017 年至今市场主要资产的分年度收益率以及整体收益风险特 征,年化收益率最高的资产为纳指 ETF,其次为黄金,但两者的波动分别高达 28.57%、 12.64%,最大回撤分别高达 28.57%、20.71%,从夏普角度来看,表现最好的是信 用债指数(中债-企业债 AAA 财富总值指数),年化收益率 4.32%,年化波动率 0.84%, 夏普高达 5.12。
因此,上述资产中,债券类资产夏普比率高,但年化收益率欠佳,内地权益、港 股资产弹性大,但长期收益率不佳,黄金、美股收益率较高,但同时也伴随着较大的 市场风险。通过科学的资产配置策略,可以充分发挥各类资产的互补优势,构建风险 收益特征更优的投资组合。
2.2 高收益&高夏普策略的缺失
本节我们测试几种主流资产配置方法的效果,首先是最直接的股债固定比例配 置方法,股票资产用沪深 300 指数代替,债券资产用中债-企业债 AAA 财富总值指数代替(CBA04201.CS),构建以下四种组合: 1、股债一九组合(股票 10%,债券 90%) 2、股债二八组合(股票 20%,债券 80%) 3、股债三七组合(股票 30%,债券 70%) 4、股债四六组合(股票 40%,债券 60%)。
1952 年,马科维茨(Markowitz)提出现代投资组合理论,首次量化风险和收益 的关系,强调多元化降低非系统性风险,资产配置方法论得到了长远的发展,由此衍 生出了一系列不同优化目标的投资组合构建方法,本节测试以下几种: 5、最大化夏普比率(纳入五类资产:股票、债券、黄金、港股、美股) 6、最小化风险(纳入五类资产) 7、最大化期望收益(纳入五类资产) 8、最大化效用函数(纳入五类资产,取风险厌恶系数? = ?) 9、最大化效用函数(纳入五类资产,取风险厌恶系数? = ?. ?)。
10、均值-方差优化中参数估计的不确定性带来混淆效应,促使学者们研究什么 方法能够消除对估计参数的需求(主要是预期收益率),并努力纠正均值-方差优化过 程中产生的过度集中投资组合的倾向,因此促进了等风险贡献(Equal-Risk Contribution,ERC)投资组合的发展。通过对资产施加等风险预算,每个资产都会 以一定权重存在于投资组合中,从而确保投资组合的多样性,由此构建了风险平价 模型(Risk Parity)。
除波动率极高的 MaxRet 组合外,没有一个组合年化收益率超过 6%,由于历史数据中,国内债市的夏普比率远远高于其他资产,导致多数组合优化时,将超过 90% 的权重分配给了债券资产,虽然组合夏普比率很高,但也限制了收益的上限。

3 激发风险平价潜能:增强型风险平价
风险平价模型在上一节的测算中取得了可控风险下最高的收益率,且其对资产 的配置权重集中度也低于其他策略,风险平价模型的初衷在于消除预期收益预测的 不确定性,减少由参数估计不确定性带来的负面影响,同时防范因投资组合过度集 中而引发的潜在损失。风险平价模型的实质是通过增长因子(股票) 与通胀因子(债 券) 的平衡应对宏观波动,当股债呈现稳定负相关(如国内 2020 年后股债相关性 转负),股票下跌时债券上涨的“自动稳定器”效果凸显,可以使组合波动率系统性 降低,也为风险平价模型提供了合适的应用土壤。
然而,这种对回撤的保护机制在动量较强的牛市中会限制收益增长,因此该策 略更多被用作防御重大损失的安全垫,而非追逐超额收益的工具,该策略的保守性 可能过于极端。 2020 年,Vaughn Gambeta、RoyKwon 在《Journal of Risk and Financial Management》上发表的一篇论文《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》给我们提供了思路,文献发现,若能在保留风险平价配置优 势的同时提高收益,将大有裨益,同时,仍可通过尽可能分散资产的风险来防范下 跌。 采用多元化投资组合来防范下行风险会限制上行收益,导致在稳定增长的市场 中的表现不佳。若能够开发一个模型,允许风险平价原则被违背,同时引导求解器 趋向于风险平价,来放松风险平价优化,这将改善模型的保守性,但不会进行大幅 调整。
层级结构的增强型风险平价
在上文介绍增强型风险平价的概念时,我们直接对异质性较强的指数应用了该 模型,但深入分析发现,这种处理存在理论瑕疵。由于样本指数纳 入数量差异,内地权益资产、债券资产、黄金、港股、美股的的理论风险贡献初始权 重呈现为 66.67%、16.67%、5.56%、5.56%、5.56%的显著不平衡分布,虽然宽松 型风险平价的优化过程会使实际风险贡献偏离该基准,但初始设置的严重偏态仍可 能导致各种问题: 1. 模型效果失真:纳入更多、更丰富的权益类资产会直接改变顶层资产的目标风险 分配; 2. 风险分散失效:小风险贡献资产(如黄金/港股/美股各 5.56%)难以发挥应有的 对冲作用。
更为合理的方式是首先等权分配各资产的目标风险贡献,再在各类资产下,再 次等权分配各指数的目标风险贡献,形成层级结构。
在朴素风险平价模型中,层级结构的引入对收益增强的效果似乎并不稳定,例 如 2019~2021 年,无层级结构模型因权益指数配置比例更高(待选资产池中权益指 数更多,分配给权益指数的风险贡献目标更多),在牛市中显著跑赢有层级结构模型。 后者因强制按资产类别分配风险预算,导致对权益上涨行情的捕捉不足,超额收益阶段性下降。 然而有趣的是,引入增强模型后,层级结构的这种收益保守性得到了改善,增强 风险平价模型会根据预期收益与协方差进行动态权重调整,克服原风险分配的僵化 性,在保留层级风险控制优势的同时,收益能力显著提升。在 m=2.0 增强乘数下, 可以发现层级结构加强模型基本稳定跑赢无层级结构加强模型。
4 引入更加多元化的权益 ETF
在经过上文研究的增强型风险评价模型以及引入层级结构的研究后,拓展思考 以下几个问题: 1、虽然债券、商品、美股 ETF 目前品种相对单一,但权益类 ETF 的标的目前 十分丰富,如果我们引入更加多元化的权益类 ETF,能否追求更高的收益; 2、上文权益指数的选取(12 个)是人工确定的,选择时尽量要求其分属不同的 赛道,实际上的指数分类维度应该不止于此,且未来市场亦有可能发行更多更丰富 品类的 ETF,每次都人工分类工作量较大; 3、选择 12 个指数的时候存在潜在后视偏差,我们选择了当前市场规模较大的 指数,而规模较大本身可能是历史业绩光环效应影响,且人工选择未能涵盖正在形 成市场影响力的新锐指数。 本节主要针对以上问题提出优化方案。当前市场的权益 ETF 主要分为宽基类 ETF、风格策略类 ETF、赛道 ETF(也叫行业主题 ETF),其中最难分类的便是赛道 ETF,赛道 ETF 是跟踪某行业/主题/赛道指数的 ETF 产品,不管是同属一个板块、 一个行业、一个产业链、一个地域、一个概念,只要存在统一的股价驱动逻辑,理论 上都能发行赛道 ETF,因此不同赛道 ETF 可能存在重叠度高、互相包含的情况,加 剧了分类的难度。
本节主要介绍这种适用于高维、复杂分类环境的投资组合构建算法,该算法以 ETF 的成分股以及权重数据作为输入,通过构建树状层级聚类图进行降维处理,通 过动态分类体系构建投资组合。 在每个调仓横截面均会执行以下操作流程: 1、预处理:对跟踪相同指数的 ETF 进行去重(基于流动性筛选,保留规模最大 的标的); 2、实时聚类:每个横截面均会基于最新市场数据重建层级关系,以快速识别新 发指数或指数风格漂移带来的分类变化。这样设计显著提升了纳入待选池的 ETF 对 市场结构变化的响应速度,同时避免了后视偏差。
5 高收益、高夏普策略的合理构建方式
总结上文,我们从朴素风险平价策略出发,探讨了高收益率、高夏普的绝对收益 组合的构建方式。 1、首先,我们选择了 12 个指定权益指数、3 个债券指数、黄金、港股 ETF 和纳指 ETF,使用这些资产构建朴素风险平价组合,回测显示 2017 年至今年化收益 率为 4.90%,夏普比率为 2.54。组合虽然夏普很高,但进攻性不足,风险平价这种 对回撤的保护机制在动量较强的牛市中会限制净值增长。 2、由此,介绍了增强型风险平价策略,增强型风险平价策略是对传统风险平价 的条件放宽,它允许风险平价原则被违背,同时引导求解器趋向于风险平价,来放松 风险平价优化,这将改善模型的保守性,但不会进行大幅调整。在引入目标收益率, 并调节目标风险平均值后,在增强乘数 m=2.0 下,回测显示年化收益率为 8.37%, 夏普比率为 1.61。策略的收益率大幅增长,同时夏普也在可以接受的范围内。 3、相比于暴力在多个指数上直接施加全域风险平价策略,更为合理的方式是首 先在顶层资产上等权分配风险贡献,再在各类资产下,再次等权分配各指数的目标 风险贡献,因此引入层级结构,在增强乘数 m=2.0 下,回测显示年化收益率为 9.60%, 夏普比率为 1.57。策略的收益率得到提升,夏普比率变化不大。 4、每个横截面基于最新市场数据分层聚类,重建层级关系,以快速识别新发指 数或指数风格漂移带来的分类变化。提升纳入待选池的 ETF 的响应速度,同时避免 后视偏差,引入更为多元化的权益 ETF 标的后,在增强乘数 m=2.0 下,回测显示年 化收益率为 10.47%,夏普比率为 1.80。策略的收益率和夏普比均得到提升。

6 进一步探讨:参数测试
6.1 调整协方差矩阵的回望窗口
不管是朴素风险平价模型还是增强型风险平价模型,各类资产的预期收益率与 协方差矩阵均基于历史回望窗口进行估计,在前文报告中,我们使用的回望窗口为 36 个月,即 3 年。较长的回望窗口有助于捕捉资产之间的稳定关系,但对市场即时 变化反应不足。
随着回望窗口的缩短,预期收益与协方差矩阵对长期动量的捕捉能力下降,收 益率逐步变低,但对市场的即时反应能力变强,因此波动与回撤效果大幅改善,当回 望窗口为6个月时,组合年年取得正收益,年化收益率为7.29%,而最大回撤仅2.83% (发生于 2020 年),其余年份的最大回撤均不超过 1%。
6.2 更高频的调仓
前文报告均使用月度调仓频率,若采用更高频的周度调仓,则年化换手率增加 至 392%,组合效果变差,且换手率提升。当协方差 矩阵估计回望 36 个月时,周频调仓下,组合的协方差矩阵变动应该不大,从逻辑上 来看无此必要。
若将回望窗口缩短至 6 个月,同时搭配周频调仓,则年化换手率增至 759%,相 比于月频调仓,组合的最大回撤有些许改善,但收益率也有所下降。
7 总结
本报告从朴素风险平价策略出发,基于多资产 ETF 探讨了高收益率、高夏普的 绝对收益组合的构建方式,首先通过增强型风险平价策略对传统风险平价的条件进 行放宽,允许风险平价原则被违背,同时引导求解器趋向于风险平价,此模型改善了 朴素风险评价的保守性,大幅提升了风险评价模型的收益潜能。此外,通过层级聚类 合理的引入多元化的权益 ETF,再次提升了组合的收益上限。 基于多元化 ETF 的层级增强风险平价模型 2017 年至今的年化收益率达到 10.47%,夏普比率为 1.80,表现十分优秀。如果目标组合的回撤波动要求更严格, 也可以通过调低增强倍数、或是引入更短期的回望窗口进行灵活改进。
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