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目录
1. 当期市场与行业概况
▫ 主要市场及行业指数表现
2. 行业轮动策略构建与策略表现
▫ 行业轮动策略架构
▫ 行业大类因子分析
▫ 策略因子表现
▫ 行业配置策略表现
▫ 行业策略内部细分因子打分观测
风险提示
摘要
■ 投资逻辑
主要市场及行业指数表现
过去一个月,国内主要市场指数普涨,中证500、中证1000、国证2000、沪深300、上证50分别上涨23.80%、23.32%、22.89%、20.97%、17.99%。
中信一级行业全部上涨,综合金融、房地产、非银行金融、计算机、综合等行业指数涨幅靠前,其中综合金融行业指数涨幅最大,月涨幅达43.22%。银行、电力及公用事业、石油石化的行业指数涨跌幅靠后,月涨跌幅分别为12.58%、9.65%、8.90%。
九月份分析师预期因子超额收益达5.86%
我们对七个大类因子在行业配置方向进行跟踪。九月因子整体表现均不错,IC均值方面质量、超预期和调研活动因子表现较好,IC值分别达到22.81%、2.96%和1.28%;多空收益方面,质量、分析师预期和超预期因子收益显著,多空收益分别为1.86%、3.17%和5.92%;因子相对中信一级行业等权的多头超额收益方面,也是质量、分析师预期和超预期因子表现较优,超额收益分别达到1.07%、5.86%和4.07%。今年以来,盈利、估值动量、分析师预期和超预期因子有较稳定的IC表现,IC均值分别为5.15%、2.70%、4.31%和8.89%,其他因子的年度IC均值则表现一般。从多空净值的角度看,超预期和调研活动因子2024年以来多空收益分别达到2.66%和9.80%,以上因子的多头超额收益也分别达到2.44%和5.49%,带来了较明显的收益。
九月,超预期增强行业轮动策略未跑赢行业等权基准,策略收益率为28.70%,行业等权基准收益率为29.24%,策略九月的超额收益率为-0.36%;景气度估值行业轮动策略收益率为35.06%,相对行业等权基准的超额收益为5.96%。九月调研行业精选策略表现不佳,策略收益率为24.46%,策略的超额收益率为-4.77%。
当期行业推荐
超预期增强行业轮动策略十月份推荐的行业为非银行金融、纺织服装、家电、银行和通信。本期推荐行业中,非银行金融行业的盈利、质量、分析师预期和超预期因子得分均位于前列,估值动量得分也进一步提升,因此在各行业中排名第一,得到策略推荐;纺织服装行业同样在多个因子上得分靠前,仅分析师预期得分表现一般;此外,家电和通信行业的分析师预期与超预期因子的排名都有明显提升,同时家电行业的估值动量得分上升,因此这两个行业的排名进入前五得到策略推荐。
景气度估值行业轮动策略给出的十月行业推荐为纺织服装、非银行金融、家电、通信和房地产行业,其中房地产的分析师预期与超预期得分较低,因此并未得到超预期增强策略的推荐。
调研行业精选策略九月份的推荐行业为电力设备及新能源、银行、纺织服装、电力及公用事业和农林牧渔行业。本期电新、纺织服装和农林牧渔行业的基金调研热度有所上升,同时以上五个行业的调研拥挤度均明显下降,因此得到推荐。其中,银行行业已连续两个月得到推荐。
本月推荐行业中,纺织服装、非银行金融、家电、通信行业得到超预期增强策略与景气度估值策略的共同推荐,银行与纺织服装得到了超预期增强与调研活动精选策略的共同推荐,值得关注。
风险提示
以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。
正文
市场概况与当期行业推荐
1.1主要市场及行业指数表现
过去一个月,国内主要市场指数普涨,中证500、中证1000、国证2000、沪深300、上证50分别上涨23.80%、23.32%、22.89%、20.97%、17.99%。
中信一级行业全部上涨,综合金融、房地产、非银行金融、计算机、综合等行业指数涨幅靠前,其中综合金融行业指数涨幅最大,月涨幅达43.22%。银行、电力及公用事业、石油石化的行业指数涨跌幅靠后,月涨跌幅分别为12.58%、9.65%、8.90%。
行业轮动策略构建与策略表现
2.1 行业轮动策略架构
行业轮动策略可以从多个维度进行构建。我们现有的超预期增强行业轮动框架,以基本面为核心,叠加估值面和资金面共同分析。估值面包含了估值动量因子,资金面则考虑北向持仓、公募持仓等,基本面包括了基于实际披露业绩构建的盈利和质量因子,以及叠加研报文本分析与分析师预期构建的分析师预期因子和超预期因子。
超预期指公司公告的营业收入以及净利润等指标超出市场的一致预期。市场不仅依据业绩增长对资产进行定价,另一个重要的参考基准是市场预期。例如,当某行业整体业绩增长,但却不及市场预期时,该行业反而可能已经定价较高,未来很有可能下跌;而当行业业绩虽然下降,但仍好于市场预期时,该行业反而可能有较好的表现。因此将超预期因素引入能够进一步完善行业轮动框架。具体指标构建详见《Beta猎手系列之三:行业超预期的全方位识别与轮动策略》。
虽然目前行业配置模型以超预期增强模型为主,但原有的景气度估值行业轮动策略依然会进行跟踪报告。基于景气度估值因子的策略构建方法与超预期增强行业配置策略一致,景气度估值行业轮动策略主要基于估值动量,盈利与质量因子进行构建,策略的具体指标构建详见《金融工程2023年度投资策略:拨云见日终有时》。
此外,我们基于机构调研数据构造了调研行业精选策略,从行业层面的调研热度与广度两个视角来判断机构投资者对行业关注度的动向,其中调研热度通过覆盖公司的调研活动平均数来刻画行业内的公司热度,广度通过行业的调研覆盖程度来刻画行业拥挤度,策略的具体构造详见《Beta猎手系列之五:基于机构调研热度和广度视角的行业配置策略》。
2.2 行业大类因子分析
为更好理解各个因子在行业配置中的表现,我们对七个大类因子在行业配置方向进行跟踪。九月因子整体表现均不错,IC均值方面质量、超预期和调研活动因子表现较好,IC值分别达到22.81%、2.96%和1.28%;多空收益方面,质量、分析师预期和超预期因子收益显著,多空收益分别为1.86%、3.17%和5.92%;因子相对中信一级行业等权的多头超额收益方面,也是质量、分析师预期和超预期因子表现较优,超额收益分别达到1.07%、5.86%和4.07%。
今年以来,盈利、估值动量、分析师预期和超预期因子有较稳定的IC表现,IC均值分别为5.15%、2.70%、4.31%和8.89%,其他因子的年度IC均值则表现一般。从多空净值的角度看,超预期和调研活动因子2024年以来多空收益分别达到2.66%和9.80%,以上因子的多头超额收益也分别达到2.44%和5.49%,带来了较明显的收益。
2.3 策略因子表现
因子历史表现方面,2011年以来超预期增强因子的IC均值达到了8.91%,风险调整的IC为0.326;调研活动因子自2017年以来的IC均值达到9.83%,风险调整的IC达0.511。超预期增强因子的确可以从不同维度对行业收益进行解释。
历史上,超预期增强因子大部分月份IC为正,九月份IC值为-12.07%。从多空组合表现来看,超预期增强因子多空净值增加平稳,多空年化收益率达到了18.44%,夏普比率达到了1.06。九月的多空收益率为-1.37%,今年以来整体有较稳定的超额表现。
按月份来看,调研活动因子IC为正的比例更高,上个月因子IC为1.28%。从多空组合表现来看,调研活动因子多空年化收益率达到了16.50%,夏普比率达到了1.44。九月份的多空收益率为-8.19%。
2.4 行业配置策略表现
我们构建的超预期增强因子在行业预测方面具有显著效果,我们根据该因子构建行业轮动策略,每月初选取排名前1/6的行业,即5个行业,以等权方式构建行业轮动组合,按照月度进行调仓,手续费取千分之三。然后我们将29个行业等权构建基准组合,月初再平衡。
九月,超预期增强行业轮动策略未跑赢行业等权基准,策略收益率为28.70%,行业等权基准收益率为29.24%,策略九月的超额收益率为-0.36%;景气度估值行业轮动策略收益率为35.06%,相对行业等权基准的超额收益为5.96%。
策略历史表现从指标上来看,超预期增强行业轮动策略的年化收益率为11.67%,夏普比率为0.459,而行业等权基准的年化收益率仅为4.58%,夏普比率为0.192。相较于行业等权基准,行业轮动策略的年化超额收益率为7.02%。超预期增强行业轮动策略的月均双边换手率为69.38%。
我们基于调研活动因子构建了调研行业精选策略,同样在行业预测方面有稳定效果。策略每月初选取排名前5个行业,按照月度进行调仓,手续费取千分之二。我们同样将行业等权配置组合作为基准,每月初再平衡。
九月调研行业精选策略表现不佳,策略收益率为24.46%,策略的超额收益率为-4.77%。策略历史表现方面,相比行业等权基准,调研行业精选策略展现出一定优势。从指标上来看,2017年以来调研行业精选策略的年化收益率为5.64%,夏普比率为0.283,而行业等权基准的年化收益率仅为1.89%,夏普比率为0.101,策略的年化超额收益率为3.45%。调研行业精选策略的换手率较高,月均双边换手率达158.91%。
2.5 行业策略内部细分因子打分观测
超预期增强行业轮动策略十月份推荐的行业为非银行金融、纺织服装、家电、银行和通信。相比上月,策略推荐行业从有色金属和电子调整到了家电和通信行业。
我们从超预期增强模型的细分因子拆解来看,五个因子对行业排名的变动都有贡献。本期推荐行业中,非银行金融行业的盈利、质量、分析师预期和超预期因子得分均位于前列,估值动量得分也进一步提升,因此在各行业中排名第一,得到策略推荐;纺织服装行业同样在多个因子上得分靠前,仅分析师预期得分表现一般;此外,家电和通信行业的分析师预期与超预期因子的排名都有明显提升,同时家电行业的估值动量得分上升,因此这两个行业的排名进入前五得到策略推荐。
景气度估值行业轮动策略给出的十月行业推荐为纺织服装、非银行金融、家电、通信和房地产行业。以上两个策略推荐行业的差异度主要源于超预期因子和分析师预期因子,其中房地产的分析师预期与超预期得分较低,因此并未得到超预期增强策略的推荐。
调研行业精选策略九月份的推荐行业为电力设备及新能源、银行、纺织服装、电力及公用事业和农林牧渔行业。调研活动因子由调研热度与调研广度两个细分因子组成,其中调研广度类似拥挤度指标,排名越高代表调研广度越低。本期电新、纺织服装和农林牧渔行业的基金调研热度有所上升,同时以上五个行业的调研拥挤度均明显下降,因此得到推荐。其中,银行行业已连续两个月得到推荐。
本月推荐行业中,纺织服装、非银行金融、家电、通信行业得到超预期增强策略与景气度估值策略的共同推荐,银行与纺织服装得到了超预期增强与调研活动精选策略的共同推荐,值得关注。
风险提示
1、 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,历史规律未来可能存在失效的风险。
2、 各类事件因子可能会受到政策、市场环境发生变化的影响,出现阶段性失效的风险。
3、 市场可能出现超出模型预期的变化,导致策略出现超出模型估计的波动和回撤。
往期报告
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报告信息
证券研究报告:《量化行业配置:景气度估值行业轮动策略9月收益达35.06%》
对外发布时间:2024年10月11日
报告发布机构:国金证券股份有限公司
证券分析师:高智威
SAC执业编号:S1130522110003
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