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贝莱德忽略华尔街对美股回调警告的三个理由

  诸多利空交织之下,华尔街多家投行近期纷纷就美国股市回调发出警告。但在贝莱德一位首席投资官看来,公司盈利、基本面和估值均表明,情况并没有空头想象的那样糟糕。
  伴随德尔塔变异毒株快速传播、美国经济复苏放缓、美联储即将缩减购债规模等不利因素,包括高盛、摩根士丹利、花旗在内的策略师认为,美股涨势面临风险。
  高盛表示,当前美股的高估值加剧了市场的脆弱性,一旦经济增长受到冲击,股市可能很快遭抛售。花旗警告称,极度看涨的持仓可能会放大股市回调的幅度。摩根士丹利则将美股评级下调为"减持"。
  此外,美股目前还面临潜在的季节性疲软。美国银行数据显示,自1928年以来,9月是唯一一个标普500指数上涨时间不足一半的月份。据道琼斯市场数据,自1928年以来,标普500指数在9月平均下跌0.99%。截至9月17日收盘 ,标普500指数本月已下跌近2%。
  (图片来源:Wind)
  而对于贝莱德美国基本面股票首席投资官Tony DeSpirito来说,这些或许只是噪音。在他看来,投资组合经理应该关注长期基本面,而不是每日头条新闻。据《商业内幕》,贝莱德仍然看好中期美国股市的表现,尤其是相对于债券,即使该公司认为与近年来股市的大幅上涨相比,回报预期会更低一些。在本周一份报告中,DeSpirito从三个方面说明了为何应该忽略华尔街对美股回调的警告。他写道:"投资理论的关键组成部分——盈利、基本面和估值——支持(股市)持续走强的理由,即使长期回报预期应该会有所减弱 。"
  历史性盈利
  即便是空头也无法否认,2021年美国上市公司业绩表现相当出色,第二季度销售增长优于市场普遍预期的标普500指数成分股公司占比高达近90%。问题在于,在未来几个季度公司盈利和GDP增长都有可能将降温的情况下,这种成功能否保持下去。
  (图片来源:商业内幕)
  悲观人士认为,未来公司收入和盈利增长只会走下坡路。DeSpirito也承认这一点,他表示,触顶不可避免,但他指出,这并不意味着周期的结束。"我们预计未来几个月股市将有强劲支撑,并主张注重质量和选股,以抓住那些具有坚实基本面的公司的机会。"
  DeSpirito写道,今年盈利中展现出的"企业韧性"是个好兆头,因为在不同寻常的通胀逆风下,有效管理成本将在供应链问题缓解、需求企稳时进一步提升利润。他还表示,股市尚未充分消化业绩优于预期的公司占比之高的重要性,尤其是对经济敏感的周期性股票。倘若投资者摆脱经济衰退担忧,他们可能会对企业潜在前景改善有新的认识。
  坚如磐石的基本面
  今年基本面似乎没能成为许多投资者的首要关注点,相反,不少市场参与者被散户热炒的"网红股"所吸引。目前还不清楚这种趋势是否会长期持续,抑或是股市泡沫的一个标志,但DeSpirito认为,剧烈的波动和股价走势的不可预测性最终会让位于异常强劲的基本面。DeSpirito写道:"基本面是实实在在、可以衡量的,而且最终总会占据上风。"他表示,在这种非典型市场环境中保持乐观的主要原因是,企业可以行使更大的定价权,因为消费格外强劲,这得益于政府慷慨的财政刺激。他指出,个人储蓄激增、债务减少,而且数据显示,美国消费者支出速度惊人。
  合理的估值
  一段时间以来对美股估值"高得不可持续"的警告声不绝于耳,不过,DeSpirito认为,"高"是相对的,市盈率等从历史上看具有可信度的指标并不能说明全部情况。DeSpirito指出,从市盈率来看,股票估值的确偏高,但市盈率在预测一至三年内的回报方面"力有不逮";相比之下,股权风险溢价(ERP)更加有用,该指标显示美股可能被低估。他写道:"美国10年期国债收益率必须较当前水平上涨一倍,才能与股票一争高下。"
  (图片来源:商业内幕)
  贝莱德预测面临的最大风险莫过于新冠疫情。无论多头或空头,都认为让疫情成为过去是当务之急。若疫情逐渐淡出,交易员可能会重新开始关注不那么严重的问题,比如季节性因素。DeSpirito写道,股市随德尔塔病情波动,疫情引发进一步不安仍是难以计算的一个变量,"这确保了必要的谦逊"。
  本文编选自"万得资讯",智通财经编辑:汪婕。

水银作为金属,为何是液态的?需要相对论去解释汞,也就是我们常说的水银。为什么作为金属的它,在常温常压下会呈现液态呢?因为熔点只有38。87摄氏度。那为什么熔点低呢?(本质上和相对论有关)首先,它处于元素周期表的第六周期,是第五分钟自己做个小马达,只需电池磁铁加导线先上图这张图估计大家看过很多次了,不少朋友当时都有自己试一试的冲动(不过大部分最后都没有做吧)于是我就自己动手做了一个,因为文章里放视频就看不到文字内容,只好做成动图了(见下图,想考虑空气阻力,大球和小球谁先落地?有个著名的故事,伽利略在比萨斜塔上做了一次双球落地实验,双球一大一小(一重一轻),从相同高度落下,结果同时落地,有力反驳了亚里士多德重球先落地的论断。但实际情况呢?应该是大球先落地这块玻璃连子弹都打不碎!却有一个致命的要害!科普今天我们来讲一种奇特的玻璃,硬度奇高。稍微了解一些科普知识的人,应该都知道,在物理上,玻璃的莫氏硬度在67之间可以轻易在大部分金属表面留下划痕,并且平时切割玻璃用的都是金刚石!但是光速会受引力的影响吗?越过地球的时候,是否先快后慢?这原本是一个悟空问答的题目,想想还是写一篇文章吧。其实这个话题是老生常谈的了,光速肯定是不会变的不论这道光是越过地球还好,还有从黑洞的视界旁边越过也罢,它总是一直保持着约30万公里为何空间恰好是三维呢?霍金说的出人意料!某位先哲曾说过世界上我最不需要担心的就是时间和空间,因为它们是那样的稳定但世界上我最苦恼的也是时间和空间,因为我对它们一无所知!宇宙,如果要人们去对它做个描述,在追问之下,可能最终牛顿的棺材板压不住了!没有燃料的引擎照样工作?在我们的印象中,如果火箭引擎如果没有燃料,不能冲出地球,冲向宇宙,等于一堆废铁。然而前段时间科研人员却宣称那样的引擎已经在实验室造出来了,学名称为无工质引擎!这种引擎最初是由英国科相对论为GPS修正的那38微秒是怎么来的?年初的时候,头条举办了百万英雄活动,就是全民答题分钱,印象很深,好像是在瓜分100万的第一场。其中就有一题问到下列哪种技术应用了相对论?答案是GPS定位。如果不进行相对论修正,卫星知道的人不多!人类就是因为地球昏暗阴冷才能诞生!今天的内容却是从火开始说起,就是日常生活中常见的火焰。可能大家会有疑问,这个火怎么会和地球,人类扯上关系呢?带着这个疑问,我先来问大家一个问题。如果有人问你,物质有哪几种形态?可能接近光速飞行一天,归来时地球还好吗?对你来说,这可能仅仅是一天,但地球却早已沧海桑田,可能就连地球本身都不复存在了。这一点也不夸张,如果你真的以无限逼近光速飞行,不要说一天了,即便你自身仅仅过了一秒,地球上早已过去无在地球上挖一个水湖,不去干预它,且不限时长,就能出现鱼类?这原先是在悟空问答上看到的题目,下面就分两点说一下第一点如果只是挖个大水湖(或者大水坑),用不了太久,可能个把月甚至更短,大湖内就会有鱼游动。因为自然界的循环是无处不在的,比如刮风
每个星系中心都有一个巨大的黑洞,哈勃望远镜看到了宇宙边缘据了解每个星系中心都有一个巨大的黑洞,星系中的天体都是被黑洞的引力吸引,并慢慢地积少成多变成星系的。银河系中心黑洞星系中心的天体都在围绕黑洞做超高速运动,如果天体速度减慢将会被黑洞人类灭亡的真相护士刚刚去卫生间了,趁着这个机会我赶紧发表一下我毕生精力研究的课题人类灭亡的真相。时间有限就不说我的数据了哈,我发现迄今为止地球上的人类最少已经灭亡了三次,现在又到了灭亡边缘。地球哈勃望远镜拍摄到海王星上一个正在汇集的大黑斑木星的大红斑是太阳系中最著名的气旋风暴,但已知类似的气旋风暴也出现在其他的气态巨行星上。旅行者2号探测器曾于1989年拍摄到海王星上的大黑斑。现在,哈勃望远镜第一次拍摄到其中大黑斑SpaceX首批4名太空游客启程回地球因恶劣天气滞留太空一周是什么体验?据路透社CNN等外媒24日报道,美国太空探索技术公司(SpaceX)首个全私人宇航团队将于美国东部时间24日晚上9点(北京时间25日上午9点)离开轨道前哨站返回地球,结束为期半个月哪个星球是最具有价值的?天文学家这样分析,有点不一样每当说到空间探测的时候,总会有个问题不断浮现在脑海这对我们来说有什么意义?除了探索一个新的星球研究一个未知世界的激动兴奋之外,从经济价值上来看有什么值得我们去花费漫长的时间和巨大的全球首个月壤数字藏品发布距离我国第一辆月球车玉兔号长眠月球已经6年了,那只可敬可爱的兔子至今还在月球上。它曾说它已经是看过最多星星的兔子了。为了纪念它,中国探月工程推出了以它为原型的太空兔和全球首个月壤数听说,去那里就能捡到星星的碎片?陨石也称陨星,是落到地球或其它行星表面的未燃尽的外太空石质或铁质物质。作为宇宙的信使,它不仅给科研工作者带来了探索其他星球和更广阔宇宙的机会,其具有的神秘色彩也吸引了很多人的关注。从三方面分析,找不到外星人的原因人类到目前为止可观测宇宙范围的半径大约是465亿光年左右。而在整个宇宙中,类似于银河系一样的星系至少有大约1720亿左右。在这一千多亿的星系中,每一个星系的内部至少又有大约2000十五的月亮十六圆是怎么回事?神秘的宇宙对地球来说,当月亮运行到正好跟太阳相反的方向时,我们就可以看到一轮圆月挂天上,,这就望,这时是农历的十五。当月亮运行到地球和太阳之间时,月亮被太阳照亮的一面正好是背对地球研究磁重联引发的光和热排放可能是由黑洞附近的等离子体引起美能源部(DOE)普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)的研究人员在黑洞和中子星周围的等离子体漩涡中发现了一个过程。该过程可以引发以前无法解释的光和热的排放。据悉,这个过程被称为磁科学氢分子可化身量子传感器,时空分辨率达到前所未有近日,加州大学欧文分校的物理学家在在配备太赫兹激光的扫描隧道显微镜中,成功将氢分子变为量子传感器。这种技术,可以前所未有的时空分辨率来测量材料的化学性质,从而在先进的能源系统电子学