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Python量化交易实战(使用vn.py构建交易系统)/计算机技术开发与应用丛书
字数: 515
出版社: 清华大学
作者: 编者:欧阳鹏程|责编:赵佳霓
商品条码: 9787302642305
版次: 1
开本: 16开
页数: 323
出版年份: 2023
印次: 1
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¥79
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内容简介
本书以Python基础知识 和交易策略的基本原理为切 入点,由浅入深地介绍了如 何从零基础使用vn.py搭建 自己的交易系统。本书从原 理着手到代码实践,内容由 最基本的Python基础知识与 Python中金融分析的常用包 ,逐步由浅入深地介绍常用 的指标井将使用vn.py进行 实现。 本书共8章,第1章与第2 章介绍vn.py的环境搭建与 Python常用的工具包,为后 面使用vn.py实现交易策略 做准备;第3章与第4章介绍 vn.py框架和量化交易的基 础知识;第5~7章从易到难 介绍不同的交易策略并配合 大量实例进行讲解,进一步 巩固vn.py代码的使用;第8 章讲解如何在实盘中运行交 易策略。 本书面向零基础的新手 和有一定计算机与金融知识 基础的读者,以通俗易懂的 语言和示例阐述量化交易的 实现原理,适合对量化交易 有兴趣的读者。带有详细注 释的代码将帮助读者进一步 理解vn.py的框架和交易策 略。
作者简介
欧阳鹏程,西安交通大学工学硕士,曾代表西安交通大学参加第一届浦发百度智慧金融极客挑战赛,获全国三等奖,研究方向为人工智能在视觉方向的应用与数据增强。曾于三六零安全科技股份有限公司与华为技术有限公司诺亚方舟实验室实习,现从事量化研究与开发相关工作。已出版图书《TensorFlow计算机视觉原理与实战》。
目录
第1章 简介 1.1 量化交易的概念 1.1.1 趋势性交易 1.1.2 市场中性交易 1.1.3 高频交易 1.2 量化交易的历史 1.3 量化交易的工具 1.3.1 基于Web端的工具 1.3.2 本地离线的工具 1.4 vn.py的优势 1.5 vn.py的安装与环境配置 1.5.1 VeighNaStudio安装 1.5.2 手动安装 1.6 小结 第2章 常用的Python数据包 2.1 NumPy的使用 2.1.1 NumPy中的数据类型 2.1.2 NumPy中数组的使用 2.2 Matplotlib的使用 2.2.1 Matplotlib中的相关概念 2.2.2 使用Matplotlib绘图 2.3 Pandas的使用 2.3.1 Pandas中的数据结构 2.3.2 使用Pandas读取数据 2.3.3 使用Pandas处理数据 2.4 SciPy的使用 2.4.1 使用SciPy写入mat文件 2.4.2 使用SciPy读取mat文件 2.5 scikit-learn的使用 2.5.1 使用scikit-learn进行回归 2.5.2 使用scikit-learn进行分类 2.6 Pillow的使用 2.6.1 使用Pillow读取并显示图像 2.6.2 使用Pillow处理图像 2.7 OpenCV的使用 2.7.1 使用OpenCV读取与显示图像 2.7.2 使用OpenCV处理图像 2.8 collections的使用 2.8.1 namedtuple 2.8.2 Counter 2.8.3 OrderedDict 2.8.4 defaultdict 2.9 typing的使用 2.9.1 标准数据类型标识 2.9.2 collections中的数据类型标识 2.9.3 其他常用标识 2.10 argparse的使用 2.10.1 argparse的使用框架 2.10.2 使用argparse解析命令行参数 2.11 JSON的使用 2.11.1 使用JSON写入数据 2.11.2 使用JSON读取数据 2.12 TA-Lib的使用 2.12.1 技术指标 2.12.2 模式识别 2.13 Tushare的使用 2.14 Orange的使用 2.14.1 Orange中的示例 2.14.2 创建自己的工作流 2.15 Optunity的使用 2.16 Optuna的使用 2.17 小结 第3章 vn.py基础 3.1 vn.py的整体架构 3.1.1 底层接口 3.1.2 中层引擎 3.1.3 上层应用 3.2 vn.py文件中的交易接口 3.2.1 CTP接口 3.2.2 UFT接口 3.3 vn.py文件中的数据库 3.4 vn.py文件中的回测模块 3.5 vn.py文件中的自动交易模块 3.6 vn.py文件中的实盘行情记录模块 3.7 vn.py文件中的历史数据管理模块 3.8 vn.py文件中的实时K线图表模块 3.9 vn.py文件中的投资组合管理模块 3.10 vn.py文件中的事前风控管理模块 3.11 vn.py文件中的本地仿真交易模块 3.12 vn.py文件中的算法委托执行交易模块 3.13 vn.py文件中的多合约组合策略模块 3.14 vn.py文件中的多合约价差组合套利模块 3.15 小结 第4章 量化交易的基础知识 4.1 交易策略 4.2 仓位与资金管理 4.2.1 固定仓位/资金管理策略 4.2.2 漏斗形管理策略 4.2.3 金字塔形策略 4.2.4 马丁策略 4.2.5 反马丁策略 4.2.6 凯利公式 4.3 事前风控 4.4 事中风控 4.5 事后风控 4.6 小结 第5章 基于指标的交易策略 5.1 交易策略框架 5.2 双均线交易策略 5.3 KDJ交易策略 5.4 MACD交易策略 5.5 BIAS交易策略 5.6 布林带交易策略 5.7 ATR交易策略 5.8 ADX交易策略 5.9 DualThrust交易策略 5.10 AR交易策略 5.11 EMD交易策略 5.12 均线排列交易策略 5.13 R-Breaker交易策略 5.14 超级趋势交易策略 5.15 布林海盗交易策略 5.16 Hans123交易策略 5.17 海龟交易策略 5.18 海龟汤交易策略 5.19 网格交易策略 5.20 CMO交易策略 5.21 小结 第6章 基于模型的交易策略 6.1 基于ARMA模型的交易策略 6.2 基于ARIMA模型的交易策略 6.3 基于SARIMA模型的交易策略 6.4 基于SVM的交易策略 6.5 基于计算机视觉的交易策略 6.6 小结 第7章 交易策略的集成 7.1 策略集成的方法 7.2 基于分类模型集成交易策略 7.3 基于回归模型集成交易策略 7.4 小结 第8章 实盘交易 8.1 实盘交易与回测的区别 8.2 准备工作 8.3 运行策略 8.3.1 基于tick数据的实盘策略 8.3.2 基于分钟K线数据的实盘策略 8.4 小结
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