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TUhjnbcbe - 2021/10/9 3:42:00

量化交易是量化金融行业中最为尖端的一个领域,它主要是运用数学公式来构建模型,经过大量数据来判断将来价格走势,并且由程序进行择机选股的一种方式。其有2层含义:首先,从狭义上来讲,是指量化交易的内容,将交易条件转变成为程序,自动下单;其次,从广义上来讲,是指系统交易方法,就是一个整合的交易系统。它的特点是高换手、高交易量,由于A股是T+1交易制度,因而1天最多2倍换手,1年最多倍换手,现在国内的高频交易团队换手率在倍以上。而且,成熟资本市场的交易量70%是由量化团队贡献的。

了解了量化交易的基本概念,那么,量化交易系统是什么样的呢?其实,量化交易系统主要有四个组件:

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策略构建:量化交易开始于研究,其整个过程包含了选定策略、校验策略、优化策略等等过程。找到一个类似的已有策略,并不断优化,构建自身的策略。一旦策略/策略集构建完成,就会需要用历史大量数据进行收益能力的评估测试。接下来,则到了策略回测的环节。

02

策略回测:这是量化交易中要求最为精细的一个环节,它的目的在于使用历史以及样本数据对策略进行验证,确定其是否创造预期收益,其结果也会被看成该策略实盘操作的一个预期值。但是实盘会涉及很多复杂的因素,所以,回测并不能完全确保策略的成功。执行回测会在一些专业的软件平台上,像Tradestation、MATLAB等。

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指令执行系统:通过此系统,策略产生的交易指令被传送给经纪商并执行。构建此系统最关键的是对接券商的接口、降低交易费用的策略以及处理实盘与回测预测业绩差异。

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风险控制管理:只要会影响交易进行的因素,都可能带来风险。其中,风险管理还需要确定最优资本配置,需要将资本分配到不同的策略上执行,这个过程非常复杂,且需要过硬的数学技能。目前,凯利公式是业界公认进行资产及杠杆配置的标准,不过在真实的金融市场中,偶尔也会出现偏差,一般交易员使用时比较保守。

如果你想从事这个行业,建议一定要提前准备相关的工作,这一过程会花费大量的时间与精力去学习相关的专业知识,尤其是数学、计算机、金融等相关知识。不仅如此,你还需要有过硬的编程技术,至少需要精通一门高级编程语言(如MATLAB、R或Python),而且伴随着高频交易策略的日益盛行,技术层面对于策略执行效果越来越至关重要,掌握Linux内核、C/C++,汇编及网络延迟优化等技能是最佳的选择。虽然需要准备很多但是回报丰厚再多的辛苦也是值得的

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