【平台使用】net_profit_lf缺失值很多
预计算因子(cn_stock_prefactors)表里net_profit_lf(净利润)和增长率字段缺失值实在太多了,有时候所有股票集体缺失,这个怎么办呢,以及不知道价格有没有缺失,有时候算着算着比如长周期乖离这样的因子就会缺失,不知道数据是怎么来的,以及经常碰到的数据问题是怎么回事
由bqt9yl84创建,最终由small_q更新于
预计算因子(cn_stock_prefactors)表里net_profit_lf(净利润)和增长率字段缺失值实在太多了,有时候所有股票集体缺失,这个怎么办呢,以及不知道价格有没有缺失,有时候算着算着比如长周期乖离这样的因子就会缺失,不知道数据是怎么来的,以及经常碰到的数据问题是怎么回事
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我正在写一个CTA策略,其中有个关于股票股价的判断,其中判断如下:
m_ta_ema(close, 5) as _ema_5
m_ta_ema(close, 10) as _ema_10
m_ta_ema(close, 20) as _ema_20
m_ta_ema(cl
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import dai
import bigcharts
start_date="2026-01-01"
end_date="2026-01-28"
sql = "select date, instrument,name,close from cn_stock_barld order by d
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https://bigquant.com/codesharev3/9946e614-5a9f-457c-b001-300d4bf91c2a
链接中运行结果只能取到2024年8月16日之前的数据
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在表达式过滤中,ema_10 > ema_60
m_lag(ema_10, 10) < m_lag(ema_60, 10)
close < ema_10 * 1.03
m_lag(daily_return, 2) > 0.05 OR m_lag(daily_return, 3) > 0.05
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df = dai.query("""
SELECT
date,
instrument,
report_date,
change_type,
net_profit_to_parent_shareholders
FROM
cn_stoc
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fcff_lf_yoy 横截面只有800个有效值\n\n
[https://bigquant.com/codesharev3/2410ef52-eda6-4de3-af4f-90cdb852811e](https://bigquant.com/codesharev3/2410ef52-eda6-4
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你好,程序查询个股收盘价,系统显示结果,和实际情况不匹配。这是还要怎么处理吗
import dai
instrument = '000001.SZ' target_date = '2026-07-23'
sql = f""" SELECT date,
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跑了大半年 A 股日内多因子(5 分钟 bar),每个时间点独立 TPE 贝叶斯优化选参。优化目标值(best_value)的日内分布有个很明显的规律:
| 时间 | best_value |
|---|---|
| 09:40 | 1,137 |
| 10:00 | 1,74 |
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标普500
纳指ETF
300ETF
创业板
嘉实原油
豆粕ETF
黄金ETF
恒生科技
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BigQuant 可以先理解成:
数据层(DAI) → 因子 / 模型 → score → 仓位 → BigTrader → 回测与评估
平台同时提供:
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Q1:如何在可视化策略里面添加资金曲线择时策略的代码? 比如说,资金曲线突破了5日均线了,给一个买入的信号? \n\nQ2:我经常遇到这种情况:挂个买单,眼看马上要成交了,结果突然蹦出几笔大单把价格抢上去,我只能撤单追高。这种实盘被大单卡位 ,在回测里有没有办法模拟出来?还是说小散注定只能被动吃
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很多交易想法并不复杂,真正困难的是如何把它们转化成可以被数据检验的规则。
过去,量化研究通常需要处理数据、编写代码、设置指标并搭建回测环境。即使只是验证一个简单的市场假设,也可能需要完成一系列技术工作。对于没有编程经验的用户来说,从“想到”到“验证”之间存在不小的距离。
**BeeQuant ×
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优秀策略分享——数据标准化策略研究
影响策略效果的因子有很多,每个人所选择的因子也各有不同,选取因子后,如何分析数据,找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分,本文介绍,如何简化数据分析的工作:数据标准化处理
举例说明:
当天收益因子:5000支票
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最近在维护自己的因子库。每加工出一批新因子,入库前总要重复同样几件事:覆盖了多少股票、缺多少、 有没有整列都是一个值、日期有没有对错一位。手工查一遍要小半天,还容易漏——漏掉日期错位那一项, 就会把一个测起来准得惊人、实盘一分钱赚不到的因子放进库里。
factor_check 把这套检查固定下
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BigQuant SDK 是为专业量化研究员打造的本地开发工具。它让您在保留本地 IDE 开发自由度的同时,无缝调用 BigQuant 云端的海量数据与分布式算力。
若无sdk权限,请找小Q申请:
对沪深300指数近十
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\
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策略源码:
{{pro}}
已经更新到了AIStudio3.0.0版本, 请转移至
https://bigquant.com/wiki/doc/xgboost-I1ZKSVykGR
[https://bigquant.com/codeshare/a290e569-7680-45d7-86
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本文通过两个实际案例介绍 BigQuant AIStudio 的数据导入流程:第一项工作是将本地 CSV 文件上传至 AIStudio,并整理后写入 DAI 数据表;第二项工作是获取东方财富市场估值数据,保存到 DAI,并配置日频任务实现自动更新。完成后,这两类数据都可以直接用于后续研究、因子分析和
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