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Publicação

Actuarial models for credit risk

dc.contributor.advisorGaspar, Raquel Medeiros
dc.contributor.authorDala, Fernando Luciano
dc.date.accessioned2025-03-20T17:55:07Z
dc.date.available2025-03-20T17:55:07Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionMathematics Applied to Economics and Managementpt_PT
dc.description.abstractThis thesis presents a comprehensive exploration of advancements in credit risk regulation and risk modeling, from Basel I to Basel III, with a focus on the transition to more risk-sensitive frameworks and the application of advanced statistical techniques. Basel I introduced a standardized approach to assessing credit risk, while Basel II addressed its limitations by incorporating a more exible, risk-sensitive model. Basel III, developed in response to the 2007-2008 nancial crisis, further strengthened regulatory oversight and imposed stricter capital requirements to reduce bank risk-taking behaviors and bolster nancial stability. We delve into the application of survival analysis for loan portfolio risk assessment, demonstrating its potential to evaluate credit risk by predicting loan default probabilities over time. The methodology provides insights into loan performance dynamics through the construction of survival tables and the estimation of survival functions, improving risk detection and decision-making in the banking industry. Furthermore, the thesis integrates convolution methods and kernel density estimation (KDE) in modeling loan portfolio risk, providing both parametric and non-parametric approaches to estimate the distribution of aggregate losses. These techniques enhance the accuracy of key risk metrics, such as Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), o ering a more exible and robust representation of risk for diverse portfolios. Finally, we re ne credit risk measurement under the Basel internal ratings-based (IRB) approach, focusing on the Asymptotic Single Risk Factor (ASRF) model and its limitations in capturing concentration risk. We propose extensions based on Pykhtin's (2004) multi-factor model, which incorporates sector and name concentration risks. Using a numerical simulation framework, we evaluate economic capital (EC) requirements and demonstrate that the multi-factor approach provides a more reliable framework for regulatory and economic capital assessments. By integrating these methodologies, this thesis aims to contribute to the advancement of risk management practices in the banking sector, o ering more precise tools for evaluating and mitigating credit risk.pt_PT
dc.description.abstractEsta tese apresenta uma exploração abrangente dos avanços na regulamentação do risco de crédito e na modelação de risco, desde Basileia I até Basileia III, com ênfase na transi ção para enquadramentos mais sensíveis ao risco e na aplicação de técnicas estatísticas avançadas. O Acordo de Basileia I introduziu uma abordagem padronizada para a avalia ção do risco de crédito, enquanto Basileia II abordou as suas limitações ao incorporar um modelo mais exível e sensível ao risco. Basileia III, desenvolvido em resposta à crise nanceira de 2007-2008, reforçou a supervisão regulamentar e impôs requisitos de capital mais rigorosos para reduzir os comportamentos de assunção de risco dos bancos e fortalecer a estabilidade nanceira. Exploramos a aplicação da análise de sobrevivência na avaliação do risco de crédito em carteiras de empréstimos, demonstrando o seu potencial para prever probabilidades de incumprimento ao longo do tempo. Esta metodologia fornece uma visão aprofundada da dinâmica do desempenho dos empréstimos através da construção de tabelas de sobreviv ência e da estimativa de funções de sobrevivência, melhorando a deteção de risco e a tomada de decisões no setor bancário. Adicionalmente, a tese integra métodos de convolução e estimativa por densidade kernel (KDE) na modelação do risco em carteiras de crédito, proporcionando abordagens paramétricas e não paramétricas para estimar a distribuição das perdas agregadas. Estas técnicas melhoram a precisão de métricas-chave de risco, como o Valor em Risco (VaR) e o Expected Shortfall (ES), oferecendo uma representação mais exível e robusta do risco para diferentes carteiras. Por m, re namos a medição do risco de crédito no âmbito da abordagem baseada em ratings internos (IRB) de Basileia, com foco no modelo de Fator de Risco Único Assint ótico (ASRF) e nas suas limitações na captura do risco de concentração. Propomos extensões baseadas no modelo multifatorial de Pykhtin (2004), que incorpora os riscos de concentração setorial e de nome. Através de um enquadramento de simulação numérica, avaliamos os requisitos de capital económico (EC) e demonstramos que a abordagem multifatorial oferece um enquadramento mais ável para a avaliação do capital regulamentar e económico. Ao integrar estas metodologias, esta tese pretende contribuir para o avanço das práticas de gestão de risco no setor bancário, disponibilizando ferramentas mais precisas para avaliar e mitigar o risco de crédito.pt_PT
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionpt_PT
dc.identifier.citationDala, Fernando Luciano (2024). "Actuarial models for credit risk". Tese de Doutoramento. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.pt_PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.5/99555
dc.language.isoengpt_PT
dc.publisherInstituto Superior de Economia e Gestãopt_PT
dc.subjectBasel Accords (I, II, III)pt_PT
dc.subjectSurvival Analysispt_PT
dc.subjectConvolution Methodspt_PT
dc.subjectKernel Density Estimationpt_PT
dc.subjectASRF Modelpt_PT
dc.subjectPykhtin Multi-Factor Modelpt_PT
dc.subjectConcentration Riskpt_PT
dc.subjectAcordos de Basileia (I, II, III)pt_PT
dc.subjectAnálise de Sobrevivênciapt_PT
dc.subjectMétodos de Convoluçãopt_PT
dc.subjectEstimativa por Densidade Kernelpt_PT
dc.subjectModelo ASRFpt_PT
dc.subjectModelo Multifatorial de Pykhtinpt_PT
dc.subjectRisco de Concentraçãopt_PT
dc.titleActuarial models for credit riskpt_PT
dc.typedoctoral thesis
dspace.entity.typePublication
rcaap.rightsopenAccesspt_PT
rcaap.typedoctoralThesispt_PT

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