哪些交易场景适合用PTrade量化策略软件?量化交易发展简史

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本人主要介绍目前主流量化平台之一—恒生PTrade量化智能终端及获取+量化的发展简史。

量化策略的发展可以追溯到古代,但其现代形式主要形成于20世纪中后期,并在21世纪得到了爆炸性增长。以下是量化策略发展的几个关键阶段和特点:

早期萌芽

古希腊时期:哲学家Thales的橄榄榨油机交易被认为是最早的量化交易实例,涉及对未来市场的预测。

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中世纪至文艺复兴:数学家如斐波那契(Leonardo of Pisa)的《计算之书》和Girolamo Cardano的工作为量化理论奠定了基础,而Pascal与Fermat的通信则奠定了概率论的基础。

现代量化投资的兴起

20世纪70年代至80年代:随着金融理论的发展,特别是有效市场假说和资本资产定价模型的提出,量化投资开始受到学术界和华尔街的重视。

1975年,First Quadrant和Quantitative Management Associates等量化投资公司成立,标志着量化策略的商业化开始。

1990年代:计算机技术的进步使得数据处理和算法交易成为可能,量化策略开始多样化,包括统计套利、因子投资等。

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高频交易时代

21世纪初:高频交易(HFT)兴起,利用强大的计算机系统和算法在极短时间内执行交易,追求微小的价格差异。

2015年后,随着中证500股指期货的上市,中国量化基金获得了更多对冲工具,量化策略进入精细化和高频交易时代。

高频交易的特点包括自动化、高交易量、短持仓时间和低单笔收益,但也面临策略容量限制和市场适应性挑战。

量化4.0与人工智能融合

2019年以后,随着融券业务的放开和人工智能技术的应用,量化策略进入4.0时代,多空策略更加丰富,AI在策略构建、资产定价、交易执行等方面的应用日益广泛。

人工智能技术,如机器学习和自然语言处理,被用来挖掘数据中的复杂模式,提高策略的智能化水平。

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目前国内主流的量化平台PTrade简介

PTrade是专门为机构、活跃投资者、高净值客户等专业投资者研发的智能量化交易终端,拥有丰富的个性化交易工具,可满足专业投资者智能条件单交易、日内回转、算法交易、快速调仓、量化策略研策略服务端运行,可实现无人托管。究等特殊交易功能场景化投资策略。

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目前部分券商可提供PTrade+QMT量化软件,可联系券商客户经理申请获取↑↑↑

机构投资者:对系统交易工具和交易效率有更高要求的专业机构;

大资金量投资者:需要对大单进行拆分和补单,实现便捷交易的资金量大的投资者;

高频交易投资者:对交易速度和报单便捷性有特殊需求的高频交易投资者;

量化交易爱好者:需要进行策略研究、自动化交易的量化投资者;

个性化交易投资者:需要丰富的个性化交易工具支持智能算法,支持服务端运行,L2行情;

风控敏感型投资者:对交易合规、交易量价、资产比例等有要求的投资者。

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国内量化发展

2010年代以来,中国量化投资经历了快速增长,公募和私募量化基金规模显著增加。

2021年,量化交易在国内市场影响力显著,尤其是在沪深两市成交额中扮演重要角色。

国内量化策略从早期的简单模型逐渐发展到涵盖多因子、机器学习等复杂策略,策略的多样性和复杂性不断提高。

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当前趋势

量化策略正朝着更高级的数据分析、更复杂的模型和更快速的交易执行方向发展。

部分机构开始平衡高频与中低频策略,注重策略的可持续性和市场适应性。

人工智能和大数据的结合成为量化投资的新前沿,推动策略的创新和效率提升。

量化策略的发展历程显示了从理论到实践,再到技术驱动的深刻变革,未来,随着技术进步和市场成熟,量化投资策略将继续演进,以适应不断变化的金融市场环境。

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