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股票量化策略回測軟體

發布時間:2022-09-10 14:36:40

㈠ 有哪些靠譜的量化交易系統軟體

期貨的量化交易軟體:金字塔、開拓者等
既然支持期貨也支持股票市場:掘金量化、聚寬、米筐、優礦等

㈡ 文華量化交易軟體怎麼樣

文華量化交易軟體很不錯
文華財經旗下的一款收費軟體。針對機構和專業量化交易者而打造的一個專用交易軟體,積木式編程語言、多模型組合回測、遠程運行監控、基本面量化。
河北穩升軟體科技有限公司團隊成員具有10年以上證券期貨從業經驗,擅長股票期貨趨勢策略,常年實現低風險下的穩定業績匯報。現將團隊成熟經驗呈現到本店。店內出售文華期貨自動化交易模型、外盤期貨自動交易模型、股票策略模型,涵蓋商品期貨成交量前20名主力合約的多周期、多策略組合模型。

㈢ 量化策略一般用什麼平台回測分別有什麼優劣勢

我知道一家量化策略回測平台【QResearch】,非常好用,QResearch是一個無編程的條件式回測平台,它將所有因素都抽象為因子,簡單易用而不失靈活。用戶只要理解自己的策略即可動動滑鼠進行回測,非常適合有著豐富Idea但不會編程的用戶快速驗證想法;對於那些會編程的用戶,QResearch也可以為之節省大把數據處理和細節處理的時間。QResearch基於高質量的資料庫,提供豐富的因子庫,其中大部分因子都可以追溯到相應的Paper,非常適合高校金融學院的學生和老師進行研究之用。QResearch自誕生以來就一直追求回測與實盤的一致,力爭做到所見即所得的回測結果,目前只要交易費用設置得當,可以將每天回測與實盤的誤差控制在0.1bp級別,這在市場上魚龍混雜的回測平台當中顯得格外突出!

總之,QResearch適合各路策略研發人員使用,包括基本面研究人員,量化研究人員,交易員,以及高校師生等,相信每一類人員都可以通過使用QResearch而提高效率,做出漂亮的研究或不俗的業績!

該平台下Market Watch實時及歷史數據(包括收益,統計,期限結構和會員持倉)已添加至Toolkit交易工具箱,網址:https://qresearch.qedgeam.com/toolkit

㈣ 選股策略回測用 Matlab 好還是用 Python 好

都是工具,也都可以開發選股策略的回測,推薦Python.理由:Python免費且開源Python編程語言簡潔優美Python有眾多的量化包,包括獲取數據、處理數據、回測、風險分析。目前國外、國內很多平台和項目都是使用PythonPython開發策略,簡潔高效,這里舉幾個例子:1.[量化學堂-策略開發]金叉死叉策略2.[量化學堂-策略開發]海龜策略3.[量化學堂-策略開發]淺談小市值策略4.[量化學堂-策略開發]多頭排列回踩買入策略5.[量化學堂-策略開發]藉助talib使用技術分析指標來炒股6.[量化學堂-策略開發]大師系列之價值投資法7.[量化學堂-策略開發]事件驅動策略(基於業績快報)8.[量化學堂-策略開發]基於協整的配對交易9.[量化學堂-策略開發]使用cvxopt包實現馬科維茨投資組合優化:以一個股票策略為例這些策略涵蓋了股票量化主要的策略類型,但是使用Python語言,每個策略代碼都不多。

㈤ A股量化交易回測引擎哪家做的比較好

看到樓上的回答,我來介紹一下JoinQuant吧。

不同於傳統的量化工具,JoinQuant採用基礎功能免費+互聯網模式+雲平台+強大的社區的模式來做量化平台。目的在降低量化交易的門檻,讓人人都能夠接觸並成為寬客。

目前我們沉澱了一定的策略庫,如:
MACD、KDJ、指數平滑均線、上影線與下影線、羊駝、布林線、威廉指標、均線策略等等。

可以直接登錄JoinQuant,在社區中一鍵克隆。

JoinQuant是為量化愛好者(寬客)量身打造的雲平台,我們為您提供精準的回測功能、高速實盤交易介面、易用的API文檔、由易入難的策略庫,便於您快速實現、使用自己的量化交易策略。

我們的創始團隊具有豐富的金融、互聯網從業經驗,既有超過10年炒股經驗、持續跑贏大盤的炒股大師,也有多年從事基金、證券行業的金融精英,還有BAT的技術大牛,我們致力於打造最高效、易用的量化交易平台。

㈥ 想做一個通達信股票全自動程序化交易回測程序,求幫助。

在通達信功能菜單,公式系統,程序交易評測系統,這里可以回測系統,系統自帶了幾個簡單的交易系統,均線,MACD,唐奇安,等,你也可以把你自己的技術指標加上交易信號用回測,也可以做參數優化,但通達信做量化交易不適合。下面截幾張圖
舉個例子,以均線策略為例,默認均線參數是5日和20日,回測時間2016年12月21日到2018年12月21日,回策品種上證指數,結果是年化收益-0.72%勝率也只有29.41%,資金曲線也不好看,接下來參數優化,20日與14日均線 勝率能達到78.57%,年化收益6.2%,這只是個簡單的例子,不具備實用性,實際回測你要回測的時間更長,品種更多,觀測更仔細,使用參數優化要注意有可能會有過度優化,還有策略設計,回測所選交易價格,如何防止偷價,滑價等等等。

㈦ 制定了一個策略,比如5日線上穿10日線做多,反之賣出。那麼怎麼在同花順或通達信軟體上進行回測

你所問的問題是量化交易的范疇,通達信上可以做到,通達信軟體自帶程序化交易評測系統,就可以進行回測,公式例子,可以參考通達信里自帶的專家交易系統里的策略,策略回測,是非常有用的,但通達信,同花順在這個方面不太專業建議用一些專業的量化分析平台,回測,優化參數,這里還涉及滑價,過度優化等問題,建議你從學習量化交易入手。

㈧ 量化選股策略的創建和回測哪個工具好

策略的最大資金容量和量化策略的回測收益、波動等數據沒有太直接的關系。策略的最大資金容量如何確定是個偏實際應用的問題,一般的策略最大資金容量你很難說出一個具體的准確的數字是多少。
在考慮策略最大資金容量時,可能考慮到的因素有1策略本身的邏輯,2策略交易頻率,3策略交易品種的日內總成交量和總持倉量,4策略交易品種的瞬時掛單量,5資金的風險偏好,6市場上同類型策略的資金容量等等。
今天有空接著之前的繼續寫
一個完整的策略在交易時可以分為以下三步:
1建倉入場
2持有
3平倉出場
1、3這兩個過程,持續的時間越長,交易品種的總成交量越大,那麼策略在交易時的沖擊成本就越少,容量也就越大。
所以高頻交易容量<期貨趨勢類策略容量<股票類策略容量。特別是到高頻交易這個級別,需要觀察瞬時的掛單量來確定有多少交易可以執行,而進一步確定容量有多大。
在2這個過程中,由於價格的波動會出現賬面上的獲利和虧損。這就引出來了第二個總要因素,資金的風險偏好。一般來說,越大的資金對風險的厭惡程度就越高。
所以期貨趨勢類策略容量<期貨品種間套利策略容量<Alpha類股票策略
但成交量在決定資金上限時更重要,所以雖然期貨品種間套利策略風險低於純股票策略,但純股票策略的資金容量更大的原因。
市場常見的策略類型及其資金容量:
高頻交易 100萬——1000萬
期貨趨勢策略 100萬——數千萬
期貨品種間套利策略 1000萬——數億
純股票策略 數千萬——數百億
Alpha類股票策略 數千萬——數十億

㈨ 做量化交易一般用什麼軟體

需要懂一些數學模型,比如統計分析、人工智慧演算法之類的,他的本質是利用數學模型分析數據潛在的規律尋找交易機會,並利用計算機程序來搜尋交易時機以及完成自動化交易。並沒有現成的軟體可以做這個,因為它需要一個搭建一個專業的平台,這不是一個人可以完成的。

國內有一些軟體,比如大智慧提供數量分析,還有一些軟體提供股票、期貨的程序化交易。但是實際上這並不是真正意義上的量化交易。事實上,做一款純粹的適合個人投資者的量化投資軟體,難度是非常大的,因為量化策略並不想傳統的基本面、技術面那樣存在已有既定的必然規律。他需要跨越多學科,多領域去挖掘數據的規律,然後利用得出的規律進行交易。但是不同時間、空間的數據的潛在規律並不一致,所以對量化過程進行標准化是一件很難完成的事情。

如果是計算機或者數學專業的人士,可以考慮使用C、C++、SQL等語言,其他的可以使用MATLAB/SAS 等軟體。不管是哪一種軟體,要實現量化交易,肯定是需要一定的建模基礎和編程基礎的,其中最重要的東西是數學能力。

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