BigTrader - 回测与交易引擎
什么是BigTrader
BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。
在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。
主要功能: 量化策略编写、回测分析、仿真模拟
由qxiao创建,最终由jliang更新于
BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。
在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。
主要功能: 量化策略编写、回测分析、仿真模拟
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由small_q创建,最终由small_q更新于
我们为广大量化爱好者整理了120套量化策略源码,全部源码向plus会员开放,本文档预计于==5月中旬整理完毕==。
本合集旨在==提供量化思路和常见的策略模板==,学习和魔改,==请勿直接实盘==。==若您希望增加其他策略,请于页尾留言或告知小Q==。
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声明:本策略仅为示例策略,可根据自己需要自行修改策略逻辑
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行
交易逻辑:
[https://bigquant
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由于财务公告通常在晚上发布,在财务报表公告的第二日开盘买入归属母公司股东的净利润同比增长率百分比大于30%的且降序排名靠前股票(总持仓量不超过50只);\n\n买入并持有40个交易日后,以第二日开盘价卖出;
\
{{membership}}
[https:
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[https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5#h-%E4%BB%A5%E5%B8%83%E6%9E%97%E5%B8%A6%E4%B8%BA%E4%BE%8B%E7%9A%84%E5%9B%A0%E5
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{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/5957e3fb-08b4-4e16-9b9a-7d0de13c2a4d](https://bigquant.com/codeshare/5957e3fb-08b4-4e1
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{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/a6dc6c90-4f42-4c8e-92ec-dfa1a2f13fc0](https://bigquant.com/codeshare/a6dc6c90-4f42-4
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因为很多量化在线平台目前还不支持期货交易,且KD指标对大盘和热门大盘股有着较高的准确性,此策略选取'605588.SH'为标的股票,000300.SH为参考标准。\n策略逻辑:\n当kt>80,dt>80, jt>100时,卖出\n当kt<20,dt<20, jt<0 时,买入
\
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因为很多量化在线平台目前还不支持期货交易,且KD指标对大盘和热门大盘股有着较高的准确性,此策略随机选取'603896.SH'为标的股票,000300.SH为参考标准。\n策略逻辑:\n当kt-1>80,dt-2>80, jt>100时,股价创50日新高,KDJ指标未创新高,卖出\n当kt-1<20,
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股票提取:当快线(短期移动平均线)上穿慢线(长期移动平均线)时,形成金叉信号,表明买入机会;当快线下穿慢线时,形成死叉信号,表明卖出机会
股票过滤:过滤ST,过滤北交所,上市天数大于270天
排序规则:按照成交量从大到小
买卖时间:开盘买入,收盘卖出
初始资金:100万
持仓票数:10
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{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/f9260c26-9a8a-406f-bc5d-3f394ce76d73](https://bigquant.com/codeshare/f9260c26-9a8a-406
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这篇报告里我们使用 Fama-French 三因子模型的思路在 A 股市场做实证分析。我们基于该论文的三因子模型实证了 A 股市场在 2010年4月到 2022年 10月的情况。
Fama-French 三因子模型是量化金融领域十分经典的理论模型。
最早提出的CAPM模型无
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如果您像我一样需要实时汇率API进行查询,那么建议你认真看完此篇内容,不但有API接入流程,而还有实例代码可以直接参考与使用。我是自己找了好久,找到了alltick的实时汇率API,它是一个功能强大的接口,提供了多种查询方法和数据订阅选项,使开发者能够获取即时的汇率和市场行情数据。本文将详细介绍如何
由bqr077q9创建,最终由bqr077q9更新于
在进行量化回测时,确实需要支持逐笔报价、批量订阅、以及获取历史日K线、周K线、月K线等功能,这些功能对于编写有效的交易策略和分析市场数据至关重要。
一般来说,在进行量化回测时,我们可以选择使用专业的量化交易平台或软件,这些平台通常会提供相应的API接口来支持逐笔报价、批量订阅和历史K线数据的获取。
由bqw3t74w创建,最终由bqw3t74w更新于
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炒股app上,k线可以自由在日k线,周k线,月k线进行转换。
编写策略时候,不管是close,open等,所引用的数据都是日k线的数据。
如果要引用周k线的数据,做到和炒股app上的周k线数据一样,该如何引用呢?因为有一个思路,想用连续三周的周k线是阳线来定义一个衍生特征因子,不知道该如何定义表
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这一文档中我们将展示将1分钟行情降频为5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟
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{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/5df10ad2-734e-41bc-83c9-0ce273f98a7e](ht
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高频因子加工,本质上就是将日内的高频信息降频为日频,有些因子在降频为日频后,还要向前取移动平均,例如5日、20日
以20日移动平均为例,一个低效率的方式是,加工高频因子时,取数据就多取20天的,以一天5000只票240分钟为例,这种取数据就要取到5000 X 240 X 20 = 24,000,0
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我们以加工,全天内不同时间段内的成交量占全天成交量之比,这一系列因子为例,演示加工历史数据时,表加工边存表的方式
这种方式是为了防止加工时系统崩溃后,可以从断点继续运行
\
{{membership}}
[https://bigquant.com/codesha
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本文档,我们会总结一些典型的高频因子,加工方式为“多只票,一天”
这种因子通常是加工时有截面运算的需求,所以必须获取全市场股票的信息
提示:加工高频因子最好将资源开大,否则Kernel容易崩溃
1. 交易量截面百分比排序的方差、偏度、峰度
2. 交易量截面百分比排序方差偏度峰度的市值
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本文档,我们会总结一些典型的高频因子,加工方式为“一只票,多天”
这种因子的加工时通常不需要截面运算,因此不需要获取其他股票的信息
提示:加工高频因子最好将资源开大,否则Kernel容易崩溃
\
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DAI (Data for AI) 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台
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1000篇研报+900本电子书,我们从网络渠道收集了量化学习资料,整理为合集,==获取方式请查看文章最后==。
\
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函数名称 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
+ |
加法 | 1 + 2 = 3; '2023-1-1'::DATE + INTERVAL 1 MONTH = '2023-2-1'::DATE |
- |
减法 | `1 - |
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
从常规思路分析,高收益策略需要,抓近期热门策略,波动大,才有机会产生高收益,但一种逻辑很难在不同的市场行情下有效,所以,在选定近期热门票的基础上,需要在不同的市场行情下,选用不同的选股逻辑去应对。
步骤:
一、定义表达市场情绪方面的因子,如:
#当天涨停数比例
grou
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使用文档:
[https://bigquant.com/wiki/doc/bigtrader-ai-qFJMtRjeY1](https://bigquant.com
由jliang创建,最终由stephen1231234更新于
声明:本策略仅为示例策略,可根据自己需要自行修改策略逻辑
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行
股票提取:在财报公告日当天,筛选出净利润同比增长小于1的,并按照净利润同比增长排序
股票过滤:剔除ST、退市、非主板、上市时间小于365天的
买卖时间:开盘买入,收盘卖出
初始资
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声明:本策略仅为示例策略,可根据自己需要自行修改策略逻辑
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行
股票提取:提取昨天和前天均涨停(2连扳),股价在五天均线上方运行,市盈率5-30倍左右,近一个季度利润增速超10%
股票过滤:过滤ST,过滤北交所,过滤科创版,上市天数大于270天,
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由small_q创建,最终由small_q更新于
由small_q创建,最终由small_q更新于
由small_q创建,最终由small_q更新于
由small_q创建,最终由small_q更新于
由small_q创建,最终由small_q更新于
由small_q创建,最终由small_q更新于
因子1示例:
"factor1":"""
SELECT
date,
instrument,
-1*pct_rank_by(date,
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回测图:
\
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行(点击克隆策略选择最新开发环境)
{{
由small_q创建,最终由small_q更新于
因子1示例:
"factor1":"""
SELECT
date,
instrument,
m_CORR(close/m_lag(close,
由small_q创建,最终由small_q更新于
回测图:
\
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行(点击克隆策略选择最新开
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回测图:
\
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行(点击克隆策略选择最新开发环境)
由small_q创建,最终由small_q更新于
回测图:
\
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行(点击克隆策略选择最新开发环境)
\
由small_q创建,最终由small_q更新于
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行(点击克隆策略选择最新开发环境)
{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/ecaabbc7-2464-4221-bb2b-d5127befd0ab](http
由small_q创建,最终由small_q更新于
回测图:
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声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行(点击克隆策略选择最新开发环境)
{{
由small_q创建,最终由small_q更新于
回测图:
\
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行(点击克隆之后-选择最新环境)
{
由small_q创建,最终由small_q更新于
一、实时股票数据的重要性
股票市场的实时股票数据对于投资者和金融机构来说至关重要,实时股票API成为了获取最新股票数据的重要工具,准备及时的股票数据、港股数据、美股数据、A股数据等实时股票数据可以帮助他们做出明智的决策。 实时股票API提供了一种可靠且高效的方式,这些实时股票API可以获
由bqey5d84创建,最终由bqey5d84更新于
在金融投资领域,股票指数是投资者们最为关注的重要指标之一,这些指数实时数据代表着特定市场、行业或者资产类别的整体表现例如:A股数据,港股数据,美股数据等,对于投资者来说,了解和跟踪股票指数的走势至关重要,股票指数API就是很好的工具,它不但提供股票指数,指数实时数据,A股数据,港股数据
由bqrng7x8创建,最终由bqrng7x8更新于
想知道如何利用量化策略接入全球股票指数API接口吗?别担心,我们这篇文章将用通俗易懂的语言,手把手教您如何快速获取全球市场的股票指数最新动态,轻松掌握实时港股、实时美股指数等股票指数相关的实时数据。全球股票指数API要求稳定,快速,实时,股票指数API接口还要求产品种类数据繁多。
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声明:本策略仅为示例策略,可根据自己需要自行修改策略逻辑
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行
股票提取:股票提取:最近15天内,连续涨停数大于7,且已经断板,断板后3天内平均涨跌幅大于1%
股票过滤:过滤北交所,过滤科创版,过滤创业板、上市天数大于270天
股票排序:按照成
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由small_q创建,最终由small_q更新于
由small_q创建,最终由small_q更新于
买入条件:
由small_q创建,最终由small_q更新于
由small_q创建,最终由small_q更新于
回测图:
\
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{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/ccbddd56-eddd-4a7f-95e2-88e8a0432a3
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回测图:
\
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[https://bigquant.com/codeshare/66c560a3-335b-407c-aa2f-7053322141f
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[https://bigquant.com/codeshare/e7bb60a5-a6e1-4310-9e6a-e4b742fb0f1
由small_q创建,最终由small_q更新于
运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
\
由small_q创建,最终由small_q更新于
运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
\
由small_q创建,最终由small_q更新于
运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
**策略源
由small_q创建,最终由small_q更新于
运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
\
由small_q创建,最终由small_q更新于
运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
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由small_q创建,最终由small_q更新于
运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
\
由small_q创建,最终由small_q更新于
运行环境:AIStudio 3.0
机器学习:KNN算法
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=aa129740-493a-4361-871d-1d099144d01
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回测图:
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=2e32e3a6-d013-4a47-9152-dc60940db1ef
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ee3ca159-7cf7-4c9d-8f67-95d21c2d0ff3
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=636b6556-d556-48aa-a744-7ef08b2f129
由small_q创建,最终由small_q更新于
回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=35fe3907-24a2-4771-888f-5919
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=6a6ce99b-4c31-41d7-83fb-bfc
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b524674e-1dd7-4807-a2a1-506
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=7d999db6-eec5-4e3a-b613-ff21ae9ce
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MT4数据源很重要,MT4是一个备受欢迎的交易平台。但是MT4默认情况下不支持股票数据,仅支持外汇交易数据。对于那些对股票行情数据感兴趣的交易者来说,接入实时股票数据或者行情数据可能是至关重要的。幸运的是,通过MT4数据源,可以实现这一目标。本文将介绍如何利用MT4数据源接入实时股
由bqr077q9创建,最终由bqr077q9更新于
[https://bigquant.com/codeshare/d762f137-78eb-45df-9e66-ed58ce6f4059](https://bigquant.com/codeshare/d762f137-78eb
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\
[https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-5448-4f8f-9452-83f4eebee41c](https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-54
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[https://bigquant.com/codeshare/c20cdfe8-a8bc-4ccd-a729-b5f079227002](https://bigquant.com/codeshare/c20cdfe8-a8bc-4
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[https://bigquant.com/codeshare/611573e3-acd8-4a5c-9bbc-502a547ff9ed](https://bigquant.com/codeshare/611573e3-ac
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[https://bigquant.com/codeshare/f7c0d42e-a4ee-4856-8f97-246e97cd4cdd](https://bigquant.com/codeshare/f7c0d42e-a4
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[https://bigquant.com/codeshare/a79dcd98-6439-4fa6-b3ce-a77d923686a7](https://bigquant.com/codeshare/a79dcd98-
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[https://bigquant.com/codeshare/5d803df5-0528-4dab-97d8-3db808654e71](https://bigquant.com/codeshare/5d803df5-0528
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[https://bigquant.com/codeshare/fa4df81a-ebb8-4ecf-8f6d-c8d0fcc157c6](https://bigquant.com/codeshare/fa4df81a-ebb8
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单因子策略:涨跌幅方差
回测图:
\
{{membership}}
[https://bi
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回测图:
{{membership}}
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单因子策略:尾盘前5分钟的趋势强度
\
{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/e51545ca-a096-423c-a21c-6348c7911e87](https://bigquant.com/co
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单因子策略:120日换手率之和
回测图:
\
{{membership}}
[http
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由small_q创建,最终由small_q更新于
计算方式:
由small_q创建,最终由small_q更新于
计算方式:BBI=(3日均线+6日均线+12日均线+24日均线)/4
\
计算方式:10日均线-50日均线后再进行移动平均
\
计算方式:
由small_q创建,最终由small_q更新于
![](/wiki/api/attachments.redirect?id
由small_q创建,最终由small_q更新于
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N:一般取值为5、20、60、120、250
量价指标:可选为close、open、high、low、volume、amount、turn
\
N:一般取值为5、20、60、120、250
量价指标:可选为clos
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