更新时间:2025-02-15 14:11
模板策略StockRanker-DAI策略-怎么也报错啊?什么原因\n
https://bigquant.com/codeshare/41d07595-3c5d-445c-a8f6-1c11635e851b
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更新时间:2025-02-15 14:05
新创建的模板直接就报错了,跑不了?
更新时间:2025-02-15 13:33
进场逻辑:StockRanker是一个股票排序模型,根据历史数据对全市场所有股票进行排序,优先买入排序靠前的股票。
出场逻辑:优先卖出排序靠后的股票。
stock_num参数,该参数表明每天买入的股票数量。(我的策略stock_num = 5 )
hold_days参数,表明买入的股票理论上持有hold_days是最好的,因为每天都要预测排序,每天都会有买入,相当于每天买入的金额就等于本金除以hold_days。
stock_weights参数,表明每天要买入的股票各自的权重,排序靠前的股票权重越大,并非等权重买入。
更新时间:2025-02-15 12:49
新版请见
Stockranker是专为选股量化而设计的机器学习算法,其选股思路是根据训练得到的模型,计算股票池中股票的当日评分,根据评分对股票池中的股票进行排序,排序靠前的股票就是当日选出的股票。
这种选股逻辑意味着不论股票的评分是多少,只要排序靠前就能被选中。实际上排序靠前股票的评分有不小差距。而评分反应的是股票的投资价值,评分高表明该股票的投资价值高,评分低表明该股票的投资价值低。因此排序算法仅能反应当天的相对投资价值
更新时间:2024-05-24 10:58
更新时间:2024-05-24 10:28
本文为旧版实现,仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
https://bigquant.com/experimentshare/72d5601550164505aad979f7265f8fec
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更新时间:2024-05-20 00:50
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新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
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新版数据平
更新时间:2024-05-17 07:25
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新版模版策略:
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更新时间:2024-05-17 07:06
更新时间:2024-05-17 02:33
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新版数据平
更新时间:2024-05-16 11:00
更新时间:2024-05-16 06:36
本文介绍了如何用BigQuant的策略生成器进行StockRanker模型可视化。
在策略生成器中,可以直接菜单化操作的方式新建一个StockRanker实验,通过plot_model
我们可以看到StockRanker模型是什么样子的,这样就能够完全透明的将模型可视化的展示出来,包括结构和参数等信息。
# m6 = M.stock_ranker_train.v2
m6.plot_model()
一般情况下AI机器在大量数据上训练出来的模型会远比人做出来的复杂,这也是AI有更好的效果的原因之一。
更新时间:2024-05-16 06:35
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更新时间:2024-05-16 03:45
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更新时间:2024-05-16 02:34
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更新时间:2024-05-16 02:05
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更新时间:2024-05-16 01:59
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更新时间:2024-05-16 01:59
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更新时间:2024-05-16 01:58
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更新时间:2024-05-15 08:22
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更新时间:2024-05-15 08:22
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新版数据
更新时间:2024-05-15 08:21
更新时间:2024-05-15 02:10
上述问题已经在==1个月前==反应给小Q了,但是本周实盘端维护更新,依旧是没有解决这个问题…表示很无奈,上海都快复工复产了,大盘反弹也已经走了一波了~~
实盘时,采用的是加载固化模型的方式,读取模型文件再进行
更新时间:2023-06-28 17:35
引言
在BigQuant平台(www.bigquant.com)上线的第一天,我们从互联网搜索引擎领域借鉴了PageRank算法引入到金融市场,提出了StockRanker算法,5年时间悄然过去,时间证明了StockRanker算法在金融量化选股领域的有效性。 今天,我们对DeepAlpha-StockRanker进行简单介绍。
什么是DeepAlpha
Alpha在金融市场有特定含义,表示跑赢市场的超越收益,Deep借用深度学习(Deep Learning)“深度”一词,因此DeepAlpha指通过人工智能深度学习的
更新时间:2023-06-07 08:37