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期货考试量化交易模型题 期货考试量化交易模型题及答案

期货大神 纳指期货 2023年09月04日

量化金融分析师发展前景

量化金融分析师CQF从事行业非常广泛,包括投资银行、基金公司、券商金融工程、资产管理公司、私募公司、Fintech公司等。工作职能有量化研究、量化交易、量化风控、数据结构和算法、系统开发和运维、模型和咨询等。根据Glassdoor统计,美国量化分析师的平均年薪已达到接近13万美元。下图展示了量化金融的行业和岗位分布情况。

量化金融分析师就业有什么推荐?

从目前国内提供量化金融的岗位来看,主要有证券公司、私募基金、期货公司和互联网公司等等,不同的公司因为其从事的业务不同,决定了从事量化金融的职员的工作方向和内容。从职位类型分析来看,量化金融相关的职业主包含:量化研究员、量化分析师、量化交易员和量化开发工程师等等。

CQF持证人推荐的职业方向一:量岩皮化交易员

无论是证券公司、期货公司还是私募基金对交易员的要求都相对较高,因为交易直接和资金挂钩,量化研究也好、基本面分析也罢,最终都要落实到交易上,因此,量化交易这一个环节显得尤为的重要。

期货公司的做市商部门就是一个交易部门,经常在各大求职网站上招募交易员,近年来期货公司做市业务的蓬勃发展,对具备金融基础和编程能力的人才需求大大提高,期货做市商部门包含场内做市和场外做市商,场内做市主要是场内期权和期货的套利,而场外做市对期权定价要求更加,主要工作是制定期权合约和撮合客户成交。

CQF持证人推荐的职业方向二:量化分析师/研究员

证券公司的量化研究以权益类和固收类为主,比如股票的多因子模型的研究,固定收益类资产投研模型的研究等等,这些职位要求对国内金融市场背景相对熟悉,并且对大类资产配置,风险模型等金融基础知识具备扎实的基础,同时因为需要大量的数据分析,对编程能力具有一定的要求,主流以python为主。阅读和理解金融领域的外文文献和实现相关的模型也是重要的技能之一,因此英语和将论文模型实现也是必备技能。

CQF持证人推荐的职业方向三:量化开发工程师

相对于量化研究和交易员,量化开发需要了解更多的和编程相关的内容,也需要学习更多的软件开发的握游工具,比如版本管理git,数据库SQL,Linux操作系统等等,如果是从事算法交易开发还需要扎实的数学基础知识,量化开发日常的工作主要是支持交易员的日常交易的需求,实现交易的策略和算法,开发交易Quant使用的交易工具等等,相对于量化研究,量化开发和量化交易联系的更为紧密,因为Quants需要开发人员提供交易工具,包括算法的实现、策略执行过程中问题的处理,交易数据统计等等,而量化研究人员更多的面对客户提供具有价值的研究报告。

怎么才能获得量化金融分析师CQF认证?

CQF和海外硕士课程类似。只需要大家在三年有效期内,通过三次开卷考试并完成一个实操项目,分数在60分及以上,并完成两门高级选修课,就能够顺利通过认证获得CQF证书。

CQF作为六个月的线上课程项目,从报名到课程学习到段枣销考证取证这个过程周期,正常来说一般需要6个月左右。不过,如果无法按时提交答卷,或考试不及格也不用担心,大家可以选择重考,也可以推迟到下一次考试,重考或延期没有额外费用。

量化金融分析师的报考要求

量化金融分析师CQF具体的报考要求如下:

1、CQF学员应对金融具有强烈的兴趣;

2、CQF要求学员具备一定的数学水平,并具备一定的分析技能;

3、CQF学员需要一定的编程能力;

如果数学或者编程基础偏弱,CQF也安排了相关前导课,Primer,可以提早报名,提前看课来预习和准备。

期货可以用量化交易吗

期货可以使用量化交易,而且量化交易所占的比例越来越高,以基金等大资金账户为主。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲念岁旅观的情况下作出非理性的投资决策。

拓展资料:

量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的,二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”,更加强调数据。

量化交易具有以下几个方面的特点:

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知偏差,且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。

一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;

二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;

三是多数据,即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。

量化投资技术包括多种具体方法,在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操雀纯作等手段进行检验,并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小化和收益最大化,但往往也会存在一定的潜在风险,具体包括:

1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行仔凳情数据不匹配。行情数据自身风格转换,也可能导致模型失败,如交易流动性,价格波动幅度,价格波动频率等,而这一点是量化交易难以克服的。

2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象。

3、网络中断,硬件故障也可能对量化交易产生影响。

4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

5、单一投资品种导致的不可预测风险。

为规避或减小量化交易存在的潜在风险,可采取的策略有:保证历史数据的完整性;在线调整模型参数;在线选择模型类型;风险在线监测和规避等。

期货量化交易和股票量化交易是一样的吗

期货量化交易和股票量化交易的原理是一样的,都是基于k线来设计的交易策孝哪略。

在交易策略的设计上,两者的差别在于两者的交易庆慎基规则的不同。例如股票在融券还没全面落实之前,以做多为主。期货则可以多空双边交易。股票和期货的涨跌幅限制不一样。股票和期货的交割时间规则不一样,期货是可以t+0,股票是t+1。股票和期货的保证金制度不同,誉谨导致止损止盈的设计有所差别。

交割时间规则的不同,导致期货可以设计高频交易策略,股票则不行。买卖方向的不同导致股票不可以做空,投资周期会有很大的差别。保证金制度的不同,让期货在波动的反应上会敏感一些。

虽然有上述一些不同,但万变不离其宗。抓紧核心思路就可以设计出适合自己的交易系统。

期货量化交易编程怎么弄

方法:1、前提是你必须有自己的期货交易账户,每个期货公司都可以开,现在不用出门就可以用手机在线开户。

2、其次,要选择合适的交易软件。其中交易开拓者的软件是最好编程的,很多交易团队基本都在用这个软件。确定账户和交易软件。

3、剩下的就是如何用编程语言编写策略,并将其输入交易软件。编程其实并不难。在程序化交易中,程序化只占程序化交易的30%。好的编程可以简化代码,提高运行速度,增加交易策略的多样性和完整性,实现一些复杂的策略。

4、如果没有这方面的编程能力,可以参加期货交易的相关培训课程。另外70%主要是策略、仓位设置、交易品种选择、程序化交易心态控制、网络设置等的组合管理。

拓展资料:

1、战略的确定。一个成功的量化交易系统的开发过程必须是恰当的。如何找到一个成功的量化交易策略,是构建量化交易体系的基础。无论是基本面还是技术面,都可以用量化的方法进行分析,进而得出量化的交易策略。比如,从根本上说,GDP的增长和货币流通量的增加可以用定量的方法来分析和描述。技术上,移动平均线和指数smma是物理和化学策略思想的来源。

2、经典理论。很多量化投资策略思路来源于传统经典投资理论,比如经典商品期货技术分析主要包括技术分析的理论基础、道指理论、图表介绍、趋势基本概念、主要反转形态、持续形态、拦举租交易量和仓位兴趣、长期图表和商品指数、移动平均线、摆动指数和相反意见、盘中点图、三点转向和优化点图、艾略特波浪理论、时间周期等等。这些经典理论有的有具体的指标和具体的应用理论,有的只有理论,需要根据理论生成具体的应用指标来完成策略的测试。因此,经典投资理论可以通过量化思维将理论中的具体逻辑量化为指标或事件形成交易信号,通过信号优化检验实现经典理论的投资思路。这种方式可以有效实现经典理论,同时也可以从原有的经典理论中衍生出周边的投资方法,是量化策略发展初期的主流模式。

3、逻辑推理。逻辑学的战略思维大多来源于宏观基础信息,其量化战略思维是通过对宏观信息的量化处理,梳理出符合宏观基础信息的量化模型。典型的量化策略包括行业轮动量化策略、市场情绪轮动量化策略、上下游供需量化策略等。这种策略思路来源非常广泛,数据一般不规范,很难形成标准。目前,许多对冲基金都有答指类似的想法来生成量化策略产品。

4、总结经验。经验总结是量化战略思想的另一个主要来源。在使用量化策略交易之前,市场上有大量经验丰富的投资者,其中许多人在长期稳定回报方面表现突出。因此,他们对市场的看法和交易思路成为了量化策略开发者的模仿对象,有经验的交易者也愿意量化一些他们觉得相对固化、能够获得稳定回报的交易策略,最终可以用机器自动交易,只监控交易。这可以大大减少交易中消耗的能量。在这个前提下,出现了一个与经验丰富的交易者合作的量简兆化策略团队。

操作环境:iPad第九代15.1交易开拓者4.5.2

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