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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書科學(xué)技術(shù)計算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)科學(xué)理論與基礎(chǔ)知識交易的密碼:用算法賺取第一桶金

交易的密碼:用算法賺取第一桶金

交易的密碼:用算法賺取第一桶金

定 價:¥79.00

作 者: 吳岸城
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787121457630 出版時間: 2023-08-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 128開 頁數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  傳統(tǒng)的股市技術(shù)分析書籍一般從圖表模式和技術(shù)指標(biāo)出發(fā),分析如何選擇進(jìn)入點和退出點、開發(fā)交易系統(tǒng)以及制定成功的交易計劃。近年來,機(jī)器學(xué)習(xí)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速發(fā)展,并且與傳統(tǒng)量化方法相結(jié)合,產(chǎn)生了無限的可能性。基于此趨勢,本書將重點放在交易模型的構(gòu)建上,即如何尋找合適的算法來實現(xiàn)交易以及如何優(yōu)化這些算法。本書直接從技術(shù)指標(biāo)等數(shù)據(jù)出發(fā),介紹了交易模型與投資組合優(yōu)化方法、如何利用基礎(chǔ)算法(線性回歸、lightGBM)預(yù)測股市的漲跌與股價、利用消息面來預(yù)測市場情緒、利用深度學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法預(yù)測股票走勢,以及如何進(jìn)行套利交易和網(wǎng)格交易等。本書適合對投資有興趣的人群閱讀。

作者簡介

  吳岸城(Arthur Wu),畢業(yè)于浙江大學(xué)計算機(jī)系。擁有18年企業(yè)級軟件服務(wù)與大型電信增值業(yè)務(wù)軟件研發(fā)經(jīng)驗,8年機(jī)器學(xué)習(xí)/深度學(xué)習(xí)研發(fā)及管理經(jīng)驗。曾在某大型公司擔(dān)任技術(shù)管理人員,某創(chuàng)業(yè)公司任首席數(shù)據(jù)科學(xué)家。出版兩本深度學(xué)習(xí)著作,申請了多項算法專利授權(quán)。

圖書目錄

第一章 交易模型與投資組合  1
第1 節(jié) 建立底層交易邏輯  3
第2 節(jié) 交易策略的發(fā)展  4
第3 節(jié) 交易策略  6
第4 節(jié) 回測  14
第5 節(jié) 數(shù)據(jù)獲取  20
第6 節(jié) 建立交易模型  23
第7 節(jié) 交易的特征工程  30
第8 節(jié) 投資組合優(yōu)化  43
第二章 用機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測股價  53
第1 節(jié) 機(jī)器學(xué)習(xí)過程  55
第2 節(jié) 回歸模型:從風(fēng)險到回報  57
第3 節(jié) 波動率預(yù)測與波動套利  61
第4 節(jié) 使用決策樹追蹤趨勢  66
第5 節(jié) 提升交易策略穩(wěn)定性  71
第三章 交易的情緒  75
第1 節(jié) 情緒分析原則  77節(jié) 情緒分析原則  77
第2 節(jié) 如何構(gòu)建情緒指標(biāo)  81
第3 節(jié) 基于詞向量與句向量的新聞分析  84
第4 節(jié) 其他的情緒識別思路  88
第四章 用深度學(xué)習(xí)指導(dǎo)交易  89
第1 節(jié) 基礎(chǔ)深度模型  91
第2 節(jié) LSTM 可以用來選股嗎  93
第3 節(jié) 雙向LSTM 是否會更好  95
第4 節(jié) GRU 優(yōu)化了什么  96
第5 節(jié) 集成的CNN 結(jié)構(gòu)  98
第6 節(jié) 關(guān)于選股模型的思考  104
第7 節(jié) 選股模型改進(jìn)  107
第8 節(jié) 集成模型  122
第五章 在交易中應(yīng)用強(qiáng)化學(xué)習(xí)  127
第1 節(jié) 強(qiáng)化學(xué)習(xí)基礎(chǔ)框架  129
第2 節(jié) 手動實現(xiàn)股票買賣的強(qiáng)化學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò) 132
第3 節(jié) 改進(jìn)DQN 網(wǎng)絡(luò)  135
第4 節(jié) 回合制還是持續(xù)式:Actor-Critic  137
第5 節(jié) 稀疏獎勵:好奇心提高agent 對環(huán)境的可知性  138
第6 節(jié) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自動進(jìn)化:Neuro-evolution  141
第7 節(jié) 強(qiáng)化學(xué)習(xí)的框架選擇  144
第8 節(jié) 設(shè)計一個符合交易系統(tǒng)的獎勵  145
第9 節(jié) 雙agent:選擇交易時機(jī)和交易價格  146
第10 節(jié) 應(yīng)用強(qiáng)化學(xué)習(xí)需要注意的事項  148
第六章 傳統(tǒng)的指標(biāo):神奇還是普通  151
第1 節(jié) 斐波那契數(shù)列  152
第2 節(jié) ABCD 交易法  154
第3 節(jié) 諧波模式  157
第4 節(jié) 自動找出諧波模式  160
第七章 高頻交易  163
第1 節(jié) 套利交易:魔鬼的價差  164
第2 節(jié) 跳繩交易  166
第3 節(jié) 網(wǎng)格交易:利用好每一次波動  167
第4 節(jié) 搭建網(wǎng)格交易系統(tǒng)  169
第5 節(jié) 網(wǎng)格交易的常見問題與進(jìn)階  172
第6 節(jié) 高頻交易框架  173
第八章 問答集  177
第1 節(jié) 預(yù)判性與跟隨性  178
第2 節(jié) 有了算法后,還需要人工介入嗎  178
第3 節(jié) 需要多大的資金規(guī)模  178
第4 節(jié) 如何預(yù)測黑天鵝事件  179
第5 節(jié) 什么是指數(shù)增強(qiáng)  179
第6 節(jié) 私募公司是如何開發(fā)策略的  180
第7 節(jié) 是否要在機(jī)器學(xué)習(xí)模型中單獨區(qū)分行業(yè)  181
第8 節(jié) 指數(shù)是否重要  181
第9 節(jié) 追漲或打板  181
第10 節(jié) 股票池篩選原則  182
第11 節(jié) 如何設(shè)置機(jī)器學(xué)習(xí)的目標(biāo)  182
第12 節(jié) 如何建立分類任務(wù):二分類還是多分類  183
第13 節(jié) 如何確定長期、中期、短期的周期規(guī)律  183
第14 節(jié) 如何研究對手盤  184
第15 節(jié) 什么是沖擊算法(下單算法)  185
第16 節(jié) 如何利用大模型進(jìn)行研報的分析判斷  187
第17 節(jié) 傻瓜的故事  190
附錄A  192

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