• 量化投资四维逻辑(全新未拆封)
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量化投资四维逻辑(全新未拆封)

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作者何诚颖 著

出版社中国财政经济出版社

出版时间2018-10

版次1

装帧平装

货号E66

上书时间2024-10-03

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   商品详情   

品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 何诚颖 著
  • 出版社 中国财政经济出版社
  • 出版时间 2018-10
  • 版次 1
  • ISBN 9787509585344
  • 定价 88.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 字数 555千字
【内容简介】

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。事实上,互联网的发展,使得新概念在世界范围的传播速度非常快,作为一个概念,量化投资并不算新,国内投资者早有耳闻。但是,真正的量化基金在国内还比较罕见。同时,机器学习的发展也对量化投资起了促进作用。

【作者简介】
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【目录】


篇  量化选股策略篇
1.量化选股策略概述
1.1  量化选股的收益来源
1.2  量化选股策略的框架
2.单指标策略
2.1  单指标/因子策略方法概述
2.2  资金流向策略
2.3  动量与反转策略
3.多因子模型及策略
3.1  多因子策略方法概述
3.2  基于风险指标的多因子模型投资策略分析
3.3  基于指标被动筛选的多因子模型策略
3.4  多因子模型因子加权方法研究
4.风险模型及其应用
4.1  风险模型概述
4.2  中国a股市场风险模型的行业因子优化
4.3  中国a股市场风险模型的应用
5.投资组合构建
5.1  投资组合构建方法概述
5.2  基于规模暴露控制的投资组合构建
5.3  基于稳健优化的投资组合构建
6.绩效归因与评价
6.1  绩效归因与评价概述
6.2  多因子策略的绩效评价
第二篇  量化择时策略篇
7.量化择时策略概述
7.1  量化择时的理论基础――有效市场说
7.2  量化择时策略的类型
8.动量择时模型
8.1  均线择时系统:简单易行,为常用的趋势交易
8.2  llt模型:高阶过滤,降低信号延迟
8.3  基于参数优化的dual-thrust交易策略:过滤震荡行情抓趋势
8.4  指数收益率奇数阶矩预测:放大价格波动抓趋势
8.5  海龟交易系统:完整的交易系统
9.反转择时模型
9.1  demark bo策略:累计能量,逆市作
9.2  抛物线拟合策略:寻找拐点,右侧交易
9.3  对数周期幂律模型及其基本应用:阶段“顶”和“底”的预测
9.4  对数周期幂律模型的概率预测
9.5  对数周期幂律模型的相关检验
9.6  对数周期幂律模型的窗初始点选择
第三篇  机器学量化策略
10.机器学算法简介
10.1  机器学的定义和学科定位
10.2  机器学方法的核心概念
10.3  机器学方法的分类
11.机器学策略开发流程
11.1  机器学算法的应用
11.2  机器学策略的流程:以gb决策树为例
11.3  机器学策略的预测能力
12.gb决策树模型
12.1  决策树模型介绍
12.2  决策树模型选股策略的参数选择与拟合效果
12.3  基于gb决策树的市值策略及其比较
12.4  结论
13.长短期记忆神经网络模型
13.1  istm的机理与优势
13.2  长短期记忆模型量化策略
13.3  结论
14.森林模型
14.1  模型介绍
14.2  森林量化投资策略
14.3  结论
15.简单决策树模型
15.1  决策树的概念及其实例
15.2  基于历史涨跌来预测未来涨跌
15.3  基于技术指标预测股指未来涨跌
15.4  多空策略及表现
15.5  结论
16.临近取样模型
16.1  临近取样算法简介
16.2  策略描述
16.3  策略表现
16.4  结论
第四篇  资产配置篇
17.资产配置概述
17.1  投资组合管理过程
17.2  资产配置决策
17.3  资产配置策略
17.4  结论与展望
18.基于风险价方法的资产配置策略
18.1  风险价策略的数学模型
18.2  基于风险价策略的股债配置
18.3  结论与展望
19.基于风险预算方法的资产配置策略
19.1  风险预算配置方法
19.2  基于风险预算方法的股债配置实证分析
19.3  结论与展望
20.基于风险价方法的行业配置策略
20.1  行业组合配置方法
20.2  基于风险价方法的a股行业配置实证分析
20.3  结论与展望
21.基于black―litterman模型的行业配置策略
21.1  b1ack―litterman模型
21.2  b1ack―litterman模型在我国股市行业配置中的应用
21.3  结论与展望
后记

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