源码发布Quantlab4.2,Deap因子挖掘|gplearn做不到的咱们也能做。(代码+数据)

又到了星球发布代码的日子:

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更新说明:1、Deap做因子挖掘的框架使用。值得说明的是,源码级别,并非产品级,不能指望输入一堆symbols,然后就开始挖掘。——我相信需要做因子挖掘的同学,并不是这样的诉求。亮点:1、支持多symbol
2、支持常数,比如roc(close,20)
3、支持截面。4、支持生成的表达式直接在咱们的因子表达式引擎计算,并可以回测。一句话,gplearn能做的,deap能做,gplearn不能做的,咱们也能做。

下载代码包,安装requirements.txt后,直接运行deap_main可以直接体验:

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当下主流私募里多因子策略的玩法,除了经验手工构造之外,机器挖掘有几条路径: 遗传算法,主要是深度改造版本的gpearn,咱们直接使用deap弯道超车;强化学习——这个星球过几周应该会放出代码来(不依赖qlib的版本),然后是使用AIGC来生成因子。

其实因子挖掘思路大同小异,没有什么特别。

这里更重要的命题是如何评价一个因子的有效性,或者更直接一点,如何通过因子,构建出有效的策略——这本身就是因子有效性的定义。而不是ic、ir这样简单的指标?

所以,下周会重点专注于——单因子的评价框架。类似alphalens,但应该要比它好用。

吾日三醒吾身

芒格的多元思维模型,就是两个看似相互矛盾的体系,在你这个可以完美融合。

其实这里的逻辑也比较简单。

所以认知或模型,都有其成立的条件,这就意味着有边界。

在恰当的条件下,选择适用的模型,而不是照本宣科。

比如大量理财书,比如《穷爸爸、富爸爸》,或者《拿铁因素》,讲的都是复利,长期,慢慢变富的理念;但在《百万富翁快车道》里,这种就被称为“慢车道”。

孰对?都对。

慢车道普通人只要意识到,都可能做到,做时间的朋友,这就应该去做,越早越好。因为你做与不做,时间都会一天天过去, 我们都会慢慢变老。有慢车道财富自由加持,你的财务更加安全,甚至过了40年,就实现了财务自由。

而快车道强调变富要趁早——这当然好嘛。

不矛盾。它更强调创造价值,做生产者,做出一款产品或服务,然后数年时间实现自由。

对应咱们说的ABCZ, Z更接近慢车道(当然咱们的年化设定为10%,比慢车道快,你看,这就是多元思维模型)。而“快车道”更接近C计划。

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