量化交易官方解释:<br> 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的 历史 数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免
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量化交易 视频-什么是量化交易

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    一、 什么是量化交易

    量化交易官方解释:
    量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的 历史 数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
    量化交易比较常见的策略
    1、通过多市场,多品种套利
    2、趋势跟随模型
    3、均值回归模型
    4、马丁策略
    怎么开始量化交易呢
    1、首先你得有一个交易系统,这个系统的 进场,离场 策略可以量化,比较著名的交易系统《海归交易法则》的进场,离场策略就非常明确,可以做很好的量化模型。
    2、其次你需要大量的 历史 数据(一般至少3年以上的数据,个人经验,1年的数据优化模型会出现过拟合的情况,对未来的行情适应性不强)来测试你的量化模型,调整参数适应不同的行情。
    3、准备4年的 历史 数据分成两部分,前三年的数据用来优化模型参数,最后一年的数据用来验证模型效果。
    4、找一个回测工具优化模型。
    将模型应用在未来的行情
    1、在自然界中单细胞 原生动物的适应性是比较强的,在量化模型中也是一样,个人觉得越简单的策略对未来的行情适应性会更好。
    2、评估模型的好坏一定要从一个时间段来评估,比如说一个月,半年,一年的运行效果。因为一个趋势跟随模型在震荡行情一定表现得不怎么好,你需要扛过这些对你不利的行情。知道你的模型优势在哪里。
    3、所有的模型都会有一个表现好的时候,只有在行情不利的时候能活下来的模型才能更好地适应未来行情。留得山在不怕没柴烧!
    回测和实盘的对比
    回测:回测的时候你没有亲身经历资金回撤的过程,只是看到了最终资金的增长。
    实盘:实盘的时候你会亲身经历资金回撤的过程,这个过程可能会非常漫长。。。。。。
    什么是量化交易

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    书名:零起点Python大数据与量化交易

    作者:何海群

    豆瓣评分:3.9

    出版社:电子工业出版社

    出版年份:2017-2

    页数:444

    内容简介:

    《零起点Python大数据与量化交易》是国内较早关于Python大数据与量化交易的原创图书,配合zwPython开发平台和zwQuant开源量化软件学习,是一套完整的大数据分析、量化交易的学习教材,可直接用于实盘交易。《零起点Python大数据与量化交易》有三大特色:第一,以实盘个案分析为主,全程配有Python代码;第二,包含大量的图文案例和Python源码,无须专业编程基础,懂Excel即可开始学习;第三,配有专业的zwPython集成开发平台、zwQuant量化软件和zwDat数据包。

    《零起点Python大数据与量化交易》内容源自笔者的原版教学课件,虽然限于篇幅和载体,省略了视频和部分环节,但核心内容都有保留,配套的近百套Python教学程序没有进行任何删减。考虑到广大入门读者的需求,笔者在各个核心函数环节增添了函数流程图。

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    书名:零起点Python大数据与量化交易

    作者:何海群

    豆瓣评分:3.9

    出版社:电子工业出版社

    出版年份:2017-2

    页数:444

    内容简介:

    《零起点Python大数据与量化交易》是国内较早关于Python大数据与量化交易的原创图书,配合zwPython开发平台和zwQuant开源量化软件学习,是一套完整的大数据分析、量化交易的学习教材,可直接用于实盘交易。《零起点Python大数据与量化交易》有三大特色:第一,以实盘个案分析为主,全程配有Python代码;第二,包含大量的图文案例和Python源码,无须专业编程基础,懂Excel即可开始学习;第三,配有专业的zwPython集成开发平台、zwQuant量化软件和zwDat数据包。

    《零起点Python大数据与量化交易》内容源自笔者的原版教学课件,虽然限于篇幅和载体,省略了视频和部分环节,但核心内容都有保留,配套的近百套Python教学程序没有进行任何删减。考虑到广大入门读者的需求,笔者在各个核心函数环节增添了函数流程图。

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    四、 量化交易是什么意思?

    量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

    从全球市场的参与主体来看,按照管理资产的规模,全球排名前四以及前六位中的五家资管机构,都是依靠计算机技术来开展投资决策,由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。

    主要是大批量的交易,根据人工智能Ai,智能买卖股票的方式!

    量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

    量化交易是什么意思?

    五、 量化交易是什么?

    各种技术分析方法,几种或几十种组合成买卖交易信号依据。
    量化交易是什么?

    六、 国内散户如何玩量化投资?具体是什么步骤呢?

    量化交易是指投资者将交易策略的逻辑与参数经过电脑程序运算后,将交易策略系统化,然后通过电脑自动下单来完成交易。

    在量化交易过程中,散户可以这样做:

    1、根据个股的历史数据,进行多因子选股,比如,把市盈率、市净率、市销率等作为选股标准,选出一些价值被低估,或者处于合理区域的个股。

    2、顺势交易,即在上涨的趋势中买入,在下跌的趋势中卖出。

    3、进行合理的仓位管理,即采取漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等,好应对个股后期的风险。

    4、再根据个股的历史走势,寻找个股的支撑位和压力位,把它们作为止损、止盈点,即在压力位置,且获得收益的时候及时卖出;在跌破支撑位时,且股票亏损的时候及时卖出股票,避免更大的损失。



    量化投资的最终目标

    是让投资者做到知行合一,克制人性的贪念,让自己成为理性的投资者。优柔寡断,是投资者面临损失最常见的问题。量化投资的模型,将所有的数据模型化,不再给出多个方案选择,只给自己定下唯一的参考标准。

    量化投资的问题在于,当模型被市场打破后,在没有找出根本的原因,是否能够做到静观其变。即使错过了机遇,也不为此而叹息,以原则坚守为主。简单的理解,将炒股的各种参数量化,像机器人一样简单,消除各种幻觉。不以亏损而恐慌,不以赚钱而自大,盈亏有道。

    如果想在股市中长期生存,请给自己设置一个模型!

    国内散户如何玩量化投资?具体是什么步骤呢?

    七、 如何量化炒股?

    首先,可以通过学习量化策略来进行,主要包括多因子策略、统计套利、机器学习。

    量化交易是一种新兴的系统化金融投资方法,它综合多个学科的知识,用先进的数学模型代替人的主观思维制定交易策略,利用计算机强大的运算力从庞大的股票、债券、 期货等历史数据中回测交易策略的盈亏“概率”,通过管理盈亏的“概率”帮助投资者做出准确的决策。

    此外,我们可以通过数库多因子量化平台进行炒股,它会呈现出影响股价走势的相关因子,让投资者从中选取影响力高的因子,组合成量化策略,进行收益对比分析,得出最理想的股票组合。还可以自由添加、删除、收藏多个因子,仅需几秒钟就可以完成大量的数据运算,操作方便快捷。

    潜在风险

    量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验,并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小化和收益最大化,但往往也会存在一定的潜在风险,具体包括:

    1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换,也可能导致模型失败,如交易流动性,价格波动幅度,价格波动频率等,而这一点是量化交易难以克服的。

    2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象。

    3、网络中断,硬件故障也可能对量化交易产生影响。

    4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

    5、单一投资品种导致的不可预测风险。

    为规避或减小量化交易存在的潜在风险,可采取的策略有:保证历史数据的完整性;在线调整模型参数;在线选择模型类型;风险在线监测和规避等。

    如何量化炒股?

    八、 如何量化炒股?

    首先,可以通过学习量化策略来进行,主要包括多因子策略、统计套利、机器学习。

    量化交易是一种新兴的系统化金融投资方法,它综合多个学科的知识,用先进的数学模型代替人的主观思维制定交易策略,利用计算机强大的运算力从庞大的股票、债券、 期货等历史数据中回测交易策略的盈亏“概率”,通过管理盈亏的“概率”帮助投资者做出准确的决策。

    此外,我们可以通过数库多因子量化平台进行炒股,它会呈现出影响股价走势的相关因子,让投资者从中选取影响力高的因子,组合成量化策略,进行收益对比分析,得出最理想的股票组合。还可以自由添加、删除、收藏多个因子,仅需几秒钟就可以完成大量的数据运算,操作方便快捷。

    潜在风险

    量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验,并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小化和收益最大化,但往往也会存在一定的潜在风险,具体包括:

    1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换,也可能导致模型失败,如交易流动性,价格波动幅度,价格波动频率等,而这一点是量化交易难以克服的。

    2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象。

    3、网络中断,硬件故障也可能对量化交易产生影响。

    4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

    5、单一投资品种导致的不可预测风险。

    为规避或减小量化交易存在的潜在风险,可采取的策略有:保证历史数据的完整性;在线调整模型参数;在线选择模型类型;风险在线监测和规避等。

    如何量化炒股?



    参考文档

    下载:国际期货交易商品《大连期货豆1交易细则》《24小时国际期货免费喊单》《期货关联品种》《浦东期货公司》《沪深300股指期货怎么玩》下载:原油期货现在价格更多关于《量化交易 视频》的文档...