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常见的量化交易软件
2023-07-10 | 阅:  转:  |  分享 
  
常见的量化交易平台对于量化初学者而言,不建议自己搭建量化平台,应该以实现量化策略为主,把数据获取清洗、回测框架搭建和对接实盘接口等工作交给专
业团队打理,因此建议使用现成的第三方量化平台,这里给大家罗列一些常见的且比较好用的量化交易平台。一、聚宽JoinQuant研究方面
:聚宽提供基于IPython Notebook的研究平台,支持Tick级数据,支持Python2、Python3,同时提供API。
回测方面:支持股票、基金、期货等品种的回测,支持日、分钟、Tick级回测。模拟交易方面:支持股票、股指期货、商品期货、ETF等品种
的日、分钟、Tick级别的模拟交易。实盘交易方面:支持多种实盘交易,包括股票、场内基金、期货的自动化交易。优点:聚宽的社区交流活跃
度高,对于新手友好,有丰富的学习资源和社区交流,平台的回测速度也可以,是不错的平台。二、优矿数据方面:提供2007年以后的沪深港上
市公司财务报表数据,沪深交易所股票基本信息和日/分钟级别行情,港股日级别行情。大宗商品、债券、宏观产业数据,以及股票/指数的量化因
子库,主流媒体数据,主流电商数据等。研究方面:提供类似IPython Notebook的研究平台,只支持使用Python2进行策略
研究,提供API。回测方面:支持股票、场内外基金、期货、指数等品种的日、分钟级回测。模拟交易方面:支持股票、场内外基金、期货、指数
等品种的模拟交易。优点:优矿的社区交流活跃度也是比较高的。优矿的数据种类丰富,收费数据可以免费试用,有活跃的社区,回测速度非常快。
三、米筐RiceQuant数据方面:提供股票、ETF、期货(股指、国债、商品期货)、现货的基本信息。包括股票、ETF过去10多年以
来每日的市场数据,2005年以来的分钟线数据。ETF过去20多年以来的市场数据和财务数据等。研究方面:提供基于IPython No
tebook的研究平台,支持Python,Matlab,Excel,提供API。回测方面:支持股票、ETF、期货等品种的回测,支持
日、分钟级回测。交易方面:米筐同时支持日、分钟级别的股票、ETF、期货等品种的模拟交易,和期货的实盘交易。优点:米筐量化的社区活跃
度也是比较高的。作为国内外领先的量化方案供应商,米筐拥有丰富的开发经验和领先的金融工程模型服务。四、掘金量化数据方面:掘金提供近1
0年日/分钟/Tick级别股票数据,及财务、分红送配、行业、板块等数据。还提供股指期货、商品期货的连续数据。研究方面:支持Pyth
on、Matlab、C、C++、C#语言,提供API接口。回测方面:支持股票、期货等品种回测及其混合回测,支持日、分钟、Tick级
回测。模拟交易方面:支持股票、商品期货、股指期货等品种的日、分钟级别的模拟交易。实盘交易方面:掘金量化支持股票、期货、两融等量化实
盘,实盘开通需要客户提交申请和平台人工审核,具有实盘交易权限后也可以手动交易。优点:掘金量化的社区活跃度较高的。是投研+交易的一站
式量化投研系统,提供丰富的数据、多语言策略开发、tick级回测、仿真模拟、实盘交易、风控、绩效等专业量化服务。最重要的是,本地化终
端运行无需上传策略,毕竟策略的安全性是用户的致命痛点。五、迅投QMT迅投产品众多,包括QMT系统、FOF系统、综合业务管理系统、估
值系统、策略模型平台等。迅投QMT的配置灵活,可以做定制化开发,打造你的专属系统。可以为投资者提供集产品设计、研发与运营为一体的一
站式服务。六、Bigquant数据方面:Big提供日/分钟级别的股票、期货、基金等数据的实时和历史数据,以及新闻、社交等新型数据。
研究方面:支持Python,提供AI开发策略,提供API。回测方面:支持股票、期货等品种的回测,支持日、分钟、Tick级回测。模拟
交易方面:支持日、分钟级别的股票、期货等品种的模拟交易。实盘交易方面:可推送秒级交易信号,提供API接口对接交易终端,由用户手动交
易。优点:Bigquant的活跃度较高,是首个将人工智能应用在量化投资领域的平台产品。以AI赋能投资,为投资者提供企业级AI平台、量化投资大数据、AI投研工具、Quant成长体系和社区。
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(本文系股基灵原创)