《Backtrader量化交易案例图解》截稿感言 – TopQuant极宽量化

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《Backtrader量化交易案例图解》截稿感言 – TopQuant极宽量化

2023-07-21 14:21| 来源: 网络整理| 查看: 265

zw-ps:这个是20年5月的老blog了,不知不觉,《Backtrader量化交易案例图解》一书出版也有两年了。

《Backtrader量化交易案例图解》一书已经基本完稿,正常应该在年底元旦前上市,这可能也是国内首部关于:Backtrader量化软件的专著。本书原名:《Python量化实战快速入门—–Backtrader操作指南》,采用生动活泼的语言,从入门者的角度,backtrader专业量化软件使用方法,和实盘操作技巧,同时结合国内股票市场、期货外汇、BTC比特币等实盘交易数据,进行量化分析实例讲解,包括股票价格分析,量化策略编程、策略参数优化等。书中大量简单风趣的实际案例,内置专业模块结构图,相关程序源码,均分组内置中文注解,特别方便初学者入门学习。让广大初学者,快速掌握backtrader的使用,为日常实盘操作,进一步学习金融科技,奠定扎实的基础。

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本书主要内容,源自于极宽量化中级班btr-e培训课件,参见:backtrader课件-E系列目录,个别章节做了精简,同时根据TQ极宽量化团队最新成果,添加了大量的模块库架构图,方便初学者学习。本书当中backtrader及其他模块库的架构图,全部由zwPython.com网站授权通过使用。参见《python创作者联盟》,http://zwpython.com/index.php?s=/index/article/index/id/34.html

很多网友都在问,本书能不能替代极宽的量化培训课程,或者等待图书上市,看书自学。理论上,是可能的,其实,btr文字官方文档非常齐全,不看本书,大家也可以独立自学。

初学者,进入一个全新的量化领域,面临并非只是一个btr软件操作问题,还有:数据源、第三方模块库、python底层架构、交易所API接口、order订单管理、trade交易细节、佣金计算等等,各方面的问题。这些专业问题,非常繁琐,没人指导,新人很容易卡壳。这个,就是自学的代价:n倍的时间成本,这个n,通常是5-10倍。

所以我们经常对新学员说:不要急,慢慢来学, 你能够找到我们,就已经赢在起跑线 99%的人,还不了解量化 ,不知道btr。btr已经是量化的行业标准, 相当于设计领域的ps、cad

韭菜输的 一个重要原因,就是:义和团模式,用手工对抗重武器有时间,大家不妨看看《zw量化公开课》视频当中的:八里桥战争

这个就是技术代差,造成的实力碾压。《zw量化公开课》,虽然是几年前的作品,但是现在看来,还是处于国内行业的前沿,其中的n多观念,现在看来还是非常超前的这个视频,已经成为国内python量化历史的传奇。正是因为这段视频,我们组建了国内首个专业量化团队:TopQuant极宽量化开源团队,在国内吹响了基于Python,新量化运动的号角。

我们早期的学员,很多也都有自己的专著,在海内外出版,成为国内Python量化的核心骨干。

自学Python或者量化,至少需要1-2年,而且不系统,不专业。报班学习,有导师指导,1对1答疑,系统规范。有专业基础、水平高,一个月时间,就可入门;普通学员,2-3个月,也能熟练掌握专业量化软件的操作和使用。

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如今是信息时代,大数据+AI人工智能,十倍速竞争,连地产巨头潘石屹都在学Python任何行业,时间成本,始终是第一位的。

一步领先,步步先行。比时间成本,更宝贵的是,机会成本。越是高端,就越看重:机会成本。

精通现代量化分析的专业操盘手,相当于金融行业的精算师,国内基本上是空白。目前中国是资本输出国,金融战争,需要新一代懂专业量化的金融操作人员。

国内唯一的btr系统课件是我们录制的,唯一的btr工具函数库TopQuant也是我们自己开发的,这个TopQuant函数库,我们暂时只免费向学员赠送目前 btr已经是金融量化的行业标准,也是欧美金融机构一线的量化实盘软件;Github上面,90%的数字币量化项目,都是采用btr;目前当务之急,就是老老实实 学习btr,就像美工学习ps

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QQ群号:124134140,TOP极宽金融量化总群,面向专业金融实盘用户,三千人大群。QQ群号:1057170501,zwPython.com学习群,面向py初学者和大众小白用户,两千人大群。QQ群号:699266891,TFB极宽足球大数据,TFB=TopFootBall QQ群号:790548107,FASTAI智能量化QQ群号:663952322,PytorchLightning智能框架QQ群号:655402626,CBF中华大字库,ziwang.com字王网站,已升级为元字库: metafont.vip

ps,

【图书目录】

内容说明 6前言 7网络资源 8致谢 9第1章 Backtrader简介 101-1,Backtrader简介 111-2, 进入神奇的Python世界 111-3, 量化回测四步曲 141-4, 案例:量化版的hello入门程序 151-5,Backtrader量化软件特点 161-6,TOP量化思维导图 191-7,常用量化网站 201-8,TOP极宽量化工具函数包 221-9,案例:TQ魔改版量化hello程序 25第2章 数据预处理 302-1,ohlc数据格式 312-2,csv文件格式 332-3,案例:数据预处理 342-4,数据预处理函数 382-5,lines内部数据格式 402-6,数据目录 422-7,指数代码文件 44第3章 策略编程 453-1,SQN指数&策略评估参数 463-2,量化金融指标 473-3,案例:策略编程 523-4,策略编程模板 563-5,交易数据更新 59第4章 buy买入策略 614-1,buy买入函数 624-2,案例:设置buy买入价格 634-3,买卖点时间误差 664-4,buy买入策略编程 664-5,next策略执行函数 68第5章 sell 卖出策略 705-1,positon仓位检查 715-2,Smart Staking智能动态仓位管理 735-3,sell卖出函数 755-5,案例:卖出策略编程 765-6,买卖点图表 785-7,notify_order订单状态检查函数 795-8,双边交易策略编程 815-9,bar量化节点数据包变量 83第6章 broker 数字经纪人 846-1,broker数字经纪人 856-2,案例:增加经纪人broker 866-3, broker经纪人常用参数 886-4,案例:sizer交易数额 916-5,sizer模块库架构图 93第7章SMA均线策略编程 957-1,策略编程 967-2,SMA均线指标 977-3,案例:SMA均线策略编程 97第8章plot绘制金融图表 1018-1,常用金融图表曲线 1038-2,案例:绘制不同风格k线图 1038-3,复杂多曲线金融指标曲线 1068-4,Observers观测子模块 1088-5,案例:买卖点符号和色彩风格 1098-6,案例:vol成交量参数 1138-7,案例:量化版《清明上河图》 1158-8, plot绘图函数的常用参数。 1178-9,案例:绘制HA平均k线图 1198-10,从k线图看backtrader的专业细节 1228-11,案例:绘制多指标图表 125第9章 回测结果分析 1279-1,常用量化分析指标 1289-2,案例:回测数据基本分析 1319-3,Analyzer主要类属性 1349-4,Analyzer分析模块架构图 1369-5,SQN指数与量化圣杯 1429-6,案例:回测数据扩展指标分析 1449-7,案例:底层数据分析 1489-8,trade交易分析模块架构图 150第10章 pyFolio 专业量化图表分析 15310-1,PyFolio简介 15410-2,QP量化四大件 15910-3,轻量级量化分析模块 16010-4,案例:PyFolio量化分析 16410-5,专业量化图表解读 168第11章 trade交易操作 17211-1,量化交易四步曲 17311-2,cerebro类模块架构图 17511-3,案例:MA均线策略 17611-4,准实盘交易 18011-5,实盘交易的潜规则 18211-6,position仓位管理 18311-7,stake交易数额 18411-8,trade交易执行价格 185第12章 买卖点分析 18712-1,案例:buy&sell买卖点设置 18812-2,优化输出信息 19012-3,买卖点时间偏移bug 19312-4,手动版策略参数优化 19412-5,3M原则 195第13章 sign信号交易模式 19713-1,案例:SMA均线信号策略 19813-2,Indicator指标模块库架构图 20113-3,案例:信号模式买卖点分析 20413-4,signal_strategy信号策略类 208第14章 参数寻优 21014-1,参数寻优 21114-2,演示案例:单参数自动寻优 21114-3,backtrader内置优化函数 21514-4,多核优化bug 21614-5,演示案例:多参数自动寻优 218第15章 模拟盘/实盘操作 22115-1,交易差别 22215-2,实盘数据&交易接口 22315-3,数据共性 22515-4,数据差别 22815-5,案例:模拟盘的参数设置 229

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