量化炒股入门与实战技巧

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编辑推荐

揭示Python量化炒股精髓,新手交易获利更容易

详解Python量化炒股难题,多位专家合力编著

知识点 应用案例=快速帮助读者理解与变通应用

Python量化炒股正以势不可挡的趋势进入证券交易领域,这是因为Python量化炒股的核心优势在于风险管理更精准,能够提供超额收益。

Python量化炒股已经越来越多的出现在专业投资者乃至行业外人士的视野中,而且未来很有可能出现“量化投资产品将替代未来的资本管理市场”。

内容简介

本书首先讲解了Python量化炒股快速入门,即量化炒股的定义、特点、优势、不足和主要内容,Python语言的开发环境,以及量化炒股的注意事项。其次讲解量化炒股开发语言Python,即讲解Python语言的基本语法、选择结构、循环结构、常用数据结构、函数及应用和面向对象程序设计。接着讲解量化炒股中的3个常用包,即Numpy、Pandas和Matplotlib包。然后讲解如何利用Python编写量化炒股策略、量化炒股的获取数据函数、财务因子量化选股、数据信息获取、量化择时的技术指标函数、量化炒股的统计数据图、量化炒股策略的回测、量化炒股策略的因子分析。后讲解Python量化炒股策略实战案例。

在讲解过程中既考虑读者的学习习惯,又通过具体实例剖析Python量化炒股实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。

本书适用于各种不同的投资者,如股民、中小散户、职业操盘手和专业金融评论人士,更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失败、战胜自我的勇者。

章节目录

第1章 Python量化炒股快速入门 / 1

11 初识量化炒股 / 2

12 量化炒股的内容 / 5

13 量化炒股的开发语言Python / 8

14 量化炒股与普通炒股的比较 / 18

15 量化炒股的注意事项 / 18

第2章 Python编程的初步知识 / 21

21 变量 / 22

22 变量的基本数据类型 / 24

23 运算符 / 29

24 Python 的语法规则 / 33

第3章 Python 编程的选择结构 / 37

31 ifelse 语句 / 38

32 多个ifelse 语句 / 40

33 关系运算符 / 44

34 逻辑运算符 / 47

35 嵌套if 语句 / 50

第4章 Python 编程的循环结构 / 53

41 while 循环 / 54

42 while 循环中使用else 语句 / 55

43 无限循环 / 59

44 for 循环 / 64

45 在for 循环中使用range() 函数 / 65

46 循环嵌套 / 68

47 break 语句 / 70

48 continue 语句 / 71

第5章 Python 编程的常用数据结构 / 73

51 列表 / 74

52 元组 / 80

53 字典 / 85

54 集合 / 93

第6章 Python 编程的函数 / 97

61 初识函数 / 98

62 内置函数 / 98

63 自定义函数 / 107

64 匿名函数 / 115

65 递归函数 / 116

66 实例:计算一个数为两个质数之和 / 117

67 实例:利用内置函数实现小学四则运算 / 118

第7章 Python 编程的面向对象 / 121

71 面向对象概述 / 122

72 类的定义和对象的创建 / 124

73 类的构造方法和self 参数 / 125

74 类的继承 / 126

75 类的多态 / 130

76 模块 / 131

77 包 / 136

第8章 Python 量化炒股常用的Numpy 包 / 143

81 初识Numpy 包及量化炒股平台 / 144

82 ndarray 数组基础 / 146

83 Numpy 的矩阵 / 153

84 Numpy 的线性代数 / 154

第9章 Python 量化炒股常用的Pandas 包 / 161

91 Pandas 的数据结构 / 162

92 一维数组系列(Series) / 162

93 二维数组DataFrame / 165

94 三维数组Panel / 180

第10章 Python 量化炒股常用的Matplotlib 包 / 183

101 Matplotlib 包的特点 / 184

102 figure() 函数 / 184

103 plot() 函数 / 186

104 subplot() 函数 / 190

105 add_axes() 函数 / 193

106 legend() 函数 / 195

107 grid () 函数 / 198

第11章 利用Python 编写量化炒股策略 / 201

111 Python 量化炒股策略的基本组成 / 202

112 Python 量化炒股策略的设置函数 / 206

113 Python 量化炒股策略的下单函数 / 210

114 Python 量化炒股策略的常用对象 / 213

115 Python 量化炒股策略的日志log / 220

116 Python 量化炒股策略的定时函数 / 221

第12章 Python 量化炒股的获取数据函数 / 225

121 获取多只股票单个数据字段函数history() / 226

122 获取一只股票多个数据字段函数attribute_history () / 232

123 查询单个交易日账务数据函数get_fundamentals() / 236

124 查询多个交易日账务数据函数get_fundamentals_continuously () / 241

125 获取当前时间的股票数据函数get_current_data() / 243

126 获取指数成分股代码函数get_index_stocks () / 243

127 获取指数成分股权重函数get_index_weights () / 247

128 获取行业成分股代码函数get_industry_stocks() / 248

129 查询股票所属行业函数get_industry () / 251

1210 获取概念成分股代码函数get_concept_stocks() / 253

1211 查询股票所属概念板块函数get_concept () / 256

1212 获取一只股票信息函数get_security_info () / 257

1213 获取龙虎榜数据函数get_billboard_list () / 257

1214 获取限售解禁数据函数get_locked_shares () / 259

第13章 Python 量化炒股的财务因子选股 / 261

131 初识财务因子选股 / 262

132 成长类因子选股 / 262

133 规模类因子选股 / 274

134 价值类因子选股 / 280

135 质量类因子选股 / 287

136 财务因子量化选股的注意事项 / 290

第14章 Python 量化炒股的数据信息获取 / 293

141 获取上市公司概况信息 / 294

142 获取上市公司股东和股本信息 / 305

143 获取上市公司分红送股数据信息 / 315

144 获取沪深股市每日成交概况信息 / 317

第15章 Python 量化择时的技术指标函数 / 319

151 量化择时概述 / 320

152 趋向指标函数 / 321

153 反趋向指标函数 / 331

154 压力支撑指标函数 / 338

155 量价指标函数 / 343第16章 Python 量化炒股的统计数据图 / 349

161 Seaborn 包概述 / 350

162 单只股票的收益统计图 / 350

163 股票的相关性分析图 / 356

第17章 Python 量化炒股策略的回测 / 365

171 量化炒股策略回测的流程 / 366

172 利用Python 编写量化炒股策略并回测 / 367

173 量化炒股策略的风险指标 / 377

第18章 Python 量化炒股策略的因子分析 / 385

181 初识因子分析 / 386

182 利用Python 代码实现因子分析 / 386

183 新建因子并查看因子分析结果 / 389

184 因子在研究和回测中的运用技巧 / 397

185 基本面因子应用实例 / 399

第19章 Python 量化炒股策略实战案例 / 403

191 均线量化炒股策略 / 404

192 多均线量化炒股策略 / 406

193 随机指标量化炒股策略 / 409

194 布林通道线指标量化炒股策略 / 412

195 多股票持仓均线量化炒股策略 / 416

196 白酒板块轮动量化炒股策略 / 418

197 多个小市值股票量化炒股策略 / 421

量化炒股入门与实战技巧是2020年由中国铁道出版社出版,作者王征。

得书感谢您对《量化炒股入门与实战技巧》关注和支持,如本书内容有不良信息或侵权等情形的,请联系本网站。

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