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轻松入门Python量化交易

2024-11-30 12:34

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数据科学家是负责将来自数学、统计学、计算机科学和特定领域等的知识整合起来,以识别模式并从大量数据中提取信息的专业人员,其中包含结构化以及非结构化的数据。有了这些信息,就可以找到解决商业、投资、科学研究和公共政策决策等问题的方案。

在金融市场方面,数据科学可以以各种方式应用,例如:

在本文的介绍中,将演示如何使用数据科学和Python来获得市场洞察,通过投资组合优化、开发高效的投资策略和股票分析来提高投资业绩。

Quantstats

Quantstats是用于量化金融分析和投资组合优化的Python库。该库提供了各种工具,可从不同来源获得金融数据,进行技术和基本分析,并创建和测试投资策略。还可以使用可视化工具来分析股票和投资组合。Quantstats是一款简单易用的定量金融分析工具,因此它将是本研究的首选库。要在计算机上安装Quantstats,请在任何Python环境中使用以下命令:

# 安装Quantstat
!pip install quantstats

之后,你可以导入一些必要的库。

# 导入库
import pandas as pd
import numpy as np
import quantstats as qs
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import plotly.express as px
import yfinance as yf

安装并导入quantstats后,我们必须加载要分析的股票数据。在这个示例中,将分析苹果、特斯拉、华特迪士尼公司和AMD的股票,时间从2010年7月1日至2023年2月10日。我们可以使用quantstats方法download_returns来获取每日回报数据。

# 在同一时间窗口内获取4只不同的美国股票的每日回报率
aapl = qs.utils.download_returns('AAPL')
aapl = aapl.loc['2010-07-01':'2023-02-10']
 
tsla = qs.utils.download_returns('TSLA')
tsla = tsla.loc['2010-07-01':'2023-02-10']
 
dis = qs.utils.download_returns('DIS')
dis = dis.loc['2010-07-01':'2023-02-10']
 
amd = qs.utils.download_returns('AMD')
amd = amd.loc['2010-07-01':'2023-02-10']

现在,我们有了aapl、tsla、dis和amd四个变量,其中包含来自不同行业的四种不同美国股票的数据。

我们现在可以开始查看一些指标了!

累积收益

累积收益代表投资的总收益。在观察股票时,它不仅包括股票市场上的升值,还包括股息和任何其他形式的收入。

通常,累积收益以百分比表示,可以通过获取股票的初始价格和指定时期结束时的最终价格来计算。然后,从最终价格中减去初始价格,加上任何股息或其他收入,再将结果除以初始价格。这给我们提供了累积收益的十进制表示,可以乘以100以百分比表示。

如下所示可以看到一个线图,显示了自2010年7月以来下载的每只股票的累积收益。

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观察上面的图表,可以提取一些有趣的见解。例如,你可以看到Tesla的收益与Disney的收益之间存在相当大的差异。在其收益的峰值时,特斯拉超过了25000%,对于那些有先见之明购买该公司股票的人来说,这是一笔了不起的投资。另一方面,迪士尼的股票收益率较为适中,峰值约为650%。

当然,在分析过去的数据时,我们不会仅仅从累积收益来做出投资决策。重要的是要查看其他指标并评估投资的风险。此外,650%的回报仍然是相当高的,在股票市场上,缓慢但稳定的增长与爆发式的回报一样有价值。

为了建立一个强大的投资组合,重要的是要考虑各种策略和许多不同资产的特点。

每日收益率

每日收益率显示股票价格在当天内的百分比变化。可以通过将当天的收盘价减去前一日的收盘价,然后将其除以前一日的收盘价来获得。要将其表示为百分比,只需将结果乘以100即可。

使用Quantstats,我们可以轻松地绘制出该时期的每日收益率。对于投资者来说,观察每日收益率可能有助于观察价格在市场上的变化,从而使他们能够提取关于收益波动性和一致性的信息。

使用下面的代码,我们为每只股票绘制每日收益率。

# 为每只股票绘制每日收益率图表
print('\nApple Daily Returns Plot:\n')
qs.plots.daily_returns(aapl)
print('\nTesla Inc. Daily Returns Plot:\n')
qs.plots.daily_returns(tsla)
print('\nThe Walt Disney Company Daily Returns Plot:\n')
qs.plots.daily_returns(dis)
print('\nAdvances Micro Devices, Inc. Daily Returns Plot:\n')
qs.plots.daily_returns(amd)

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上述图表可以让我们看到AMD股票价格出现了异常波动,股价在2016年上涨了约40%,这可能是由于多种因素引起的,如出人意料的收益报告、对公司产品的需求增加或市场环境有利等。这种行为可能表明高波动性,因此被标记为风险较高的投资。另一方面,迪士尼和苹果的股票似乎更稳定,是可预测的投资选择。

来源:Python学研大本营内容投诉

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