目录8 j' k- o4 ?" ], Z' l+ V3 ~
├─01量化投资前导及课程介绍, S4 {( I. ^, c, R2 z
│ ├─1.AQF核心课程知识体系介绍.mkv
│ ├─2.量化策略的python实现和回测.mkv, H6 x3 B" M) z" T- o! Q4 L
│ ├─3. 结合代码的编程整体介绍.mkv
│ ├─AQF第01章.pdf! m- i& J) d# I/ n7 ~ a8 ]
├─02量化投资基础
│ ├─01.量化投资背景及决策流程_recv.mp4
│ ├─02.量化择时_recv.mp4' b% S. a0 y. l u; C
│ ├─03.量化择时&动量及反转策略_recv.mp4: |' w: \0 s8 ?7 X) ?" H, C! O. O
│ ├─04.结构型基金套利_recv.mp4& h0 r; O- I1 O* Y
│ ├─05.行业轮动与相对价值_recv.mp4
│ ├─06.市场中性和多因子_recv.mp45 d) k- z4 e9 v
│ ├─07.事件驱动_recv.mp40 O8 V d$ _' d) A: H6 [5 U
│ ├─08.CTA_1_recv.mp4
│ ├─09.CTA_2(TD模型)_recv.mp4
│ ├─10.CTA_3_recv.mp47 r: Q, ^0 Q4 V* H
│ ├─11.CTA_4_recv.mp4
│ ├─12.统计套利_低风险套利_recv.mp4, m: _7 F' |% P/ U- U3 I. Z' i
│ ├─13.大数据和舆情分析_recv.mp4* X. S. y- l/ Z* g/ I8 Y' X
│ ├─14.机器学习_recv.mp4/ p4 U8 r, Q4 P4 }* S/ U
│ ├─15.高频交易和期权交易_recv.mp4
│ ├─16.其他策略和策略注意点_recv.mp4" N: O& E/ o) w
│ ├─AQF第02章.pdf3 {0 m) k# g+ X
├─03Python语言环境搭建4 q+ ^5 s. K( O" s
│ ├─1.Python语言环境搭建_recv.mp41 J9 J+ b) U2 Q, }/ j
│ ├─AQF第03章.pdf
├─04Python编程基础
│ ├─01.python数字运算andjupyter介绍_recv.mp4* G2 U% g) p( _
│ ├─02.字符串_recv.mp4# Z7 L9 r; d* E6 E, t- C+ I
│ ├─03.Python运算符_recv.mp47 T% W' d" i2 P/ X) C0 }/ m
│ ├─04.Tuple和List_recv.mp45 R6 |3 S& ?, q7 [. G# W9 p8 r: A$ z% H
│ ├─05.字典_recv.mp4
│ ├─06.字符串格式化_recv.mp4
│ ├─07.控制结构_1.For循环_recv.mp4
│ ├─08.控制结构_2.If条件判断_recv.mp4( [3 o3 ~ p4 \, u+ u; J' r
│ ├─09.控制结构_4.While循环_recv.mp4% e) ^# O3 ]- S P* V: n5 u5 E- P
│ ├─10.控制结构_3.Break&Continue_recv.mp4' i: ^6 F. `- i) }
│ ├─11.控制结构_5.异常处理_recv.mp4
│ ├─12.函数_1.质数函数_recv.mp4
│ ├─13.函数_2.参数设置_recv.mp41 j5 S% j( Y: k G, O0 r4 K0 ^
│ ├─14.函数_3.不定长参数Lambda_recv.mp4
│ ├─15.全局变量和局部变量_recv.mp4
│ ├─16.模块_recv.mp4+ D& V" \3 G2 B
│ ├─17.Python当中的重要函数_recv.mp49 ? \. B, w5 L- X9 j
│ ├─AQF第04章.pdf
├─05Python编程进阶! b C( P' \+ h- T& D4 K& m* ]
│ ├─1.Numpy篇_1_recv.mp4& S% M) N5 p) z3 {$ X- m
│ ├─1.数据获取之本地数据读取_recv.mp4
│ ├─10.Pandas篇_5.DataFrame的修改操作_recv.mp4
│ ├─11.Pandas篇_6.DataFrame的空值处理和复习_recv.mp4
│ ├─12.Pandas篇_7.Group操作_recv.mp4, S2 O; ]/ ^* b7 P+ |
│ ├─13.Pandas篇_8.Concat_Join_recv.mp4. S; |/ _2 n$ [6 m1 o. u8 s( V
│ ├─14.Pandas篇_9.Merge_recv.mp4
│ ├─15.Pandas篇_10.层次化索引_recv.mp4* S v: z( z. ^3 d1 r& q* E
│ ├─2.Numpy篇_2_recv.mp41 V; h0 R1 s% S+ |7 G8 [# ?7 M
│ ├─2.数据获取之网络数据读取_1_recv.mp4
│ ├─3.Numpy篇_3_recv.mp4
│ ├─3.数据获取之网络数据读取_3.文件存储_recv.mp4
│ ├─4.Numpy篇_4_recv.mp4
│ ├─4.数据获取之网络数据读取_2.tushare_recv.mp42 V* \, E N4 E# g* e. G
│ ├─5.Numpy篇_5.练习_recv.mp4
│ ├─5.金融数据处理_1.同时获取多只股票的信息_recv.mp4* x) f5 k6 {: |* M& w( i7 X) w
│ ├─6.Pandas篇_1.Pandas三大数据结构介绍_recv.mp4
│ ├─6.金融数据处理_2.金融计算_recv.mp4- h. u+ P! |9 t" n p; S$ p
│ ├─7.Pandas篇_2.Series介绍_recv.mp41 m8 Q+ N9 C; h! h9 T* Z
│ ├─8.Pandas篇_3.DataFrame的构建_recv.mp4
│ ├─9.Pandas篇_4.DataFrame的选择操作_recv.mp44 x8 i% m: Y/ y9 j3 q/ |1 g
│ ├─AQF第05章Python进阶之Numpy_金程教育.pdf
├─06数据可视化
│ ├─1.Pandas内置数据可视化_recv.mp4
│ ├─2.Matplotlib基础_1_recv.mp4- O# r* v% c8 e5 e# m
│ ├─3.Matplotlib基础_2_recv.mp4
│ ├─4.Seaborn_recv.mp4
│ ├─AQF第06章.pdf8 M4 Z" I3 S$ h# w: r8 p
├─07金融数据处理实现
│ ├─1.数据获取之本地数据读取_recv.mp4
│ ├─10.金融时间序列分析_3.金融数据频率的转换_recv.mp4/ N8 V( D5 w% S9 J; M% I/ |
│ ├─11.金融数据处理分析实战案例_1.案例一_recv.mp4* h- m+ n' s' u4 m8 k
│ ├─12.金融数据处理分析实战案例_2.案例二:多指标条件选股分析_1_recv.mp4! K% o( O, H. M+ s( @8 a
│ ├─13.金融数据处理分析实战案例_2.案例二:多指标条件选股分析_2_recv.mp4
│ ├─2.数据获取之网络数据读取_1_recv.mp4
│ ├─3.数据获取之网络数据读取_3.文件存储_recv.mp4* h: w; Y1 s: N
│ ├─4.数据获取之网络数据读取_2.tushare_recv.mp4
│ ├─5.金融数据处理_1.同时获取多只股票的信息_recv.mp4
│ ├─6.金融数据处理_2.金融计算_recv.mp4% @* [2 O' P5 Q' u7 q4 Q8 p
│ ├─7.金融数据处理_3.检验分布和相关性_recv.mp4+ P5 @' @% P, I( p
│ ├─8.金融时间序列分析_1.Python下的时间处理_recv.mp4
│ ├─9.金融时间序列分析_2.Pandas时间格式_recv.mp4
│ ├─讲义3 P" ]% J! R+ F1 Y0 d6 I- }
│ │ ├─5.1_金融数据获取、清洗、整理和存储.ipynb
│ │ ├─5.2_金融数据处理.ipynb* S. e9 ~* G$ i' U/ K
│ │ ├─5.3_金融时间序列分析.ipynb& e& F. u8 Q: \& ^, m/ `
│ │ ├─5.5_金融数据处理分析实战案例.ipynb- _8 h: g B- z0 M
│ │ ├─AQF第07章核心_9_金融数据源_金程教育.pdf
├─08量化交易策略模块
│ ├─1.三大经典策略_1.移动平均策略SMA_1_recv.mp4
│ ├─10.配对交易_2.策略实战_2_recv.mp4
│ ├─11.配对交易_3.回测思路小结_recv.mp4
│ ├─12.量化投资与技术分析_1.技术分析理论_recv.mp4: P3 y' Y B* z |# @- P# w- I
│ ├─13.量化投资与技术分析_2.CCI策略_recv.mp4
│ ├─14.量化投资与技术分析_3.布林带策略_1_recv.mp4
│ ├─15.量化投资与技术分析_3.布林带策略_2_recv.mp4
│ ├─16.SMA和CCI双指标交易系统_recv.mp4
│ ├─17.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_1.策略原理_recv.mp4
│ ├─18.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_2.锤子线形态_recv.mp4, s6 W- f& D# q5 T- d
│ ├─19.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_3.策略逻辑_1_recv.mp4; W8 C! a; \& U& k* l) U
│ ├─2.三大经典策略_1.移动平均策略SMA_2_recv.mp4
│ ├─20.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_3.策略逻辑_2_recv.mp4: f7 {2 p! Y" w4 B( R2 U
│ ├─21.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析_1.策略_recv.mp4
│ ├─22.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析_2.策略_recv.mp4
│ ├─23.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析_3.策略_recv.mp4
│ ├─24.CTA交易策略_Aberration趋势跟踪系统_recv.mp43 @* x" v: W E; A( o9 k
│ ├─25.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_1_recv.mp4, n% n. T+ E/ V0 w
│ ├─26.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_2_recv.mp4
│ ├─27.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_3.逻辑回归原理_recv.mp4
│ ├─28.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_4.SVM算法原理_recv.mp4
│ ├─29.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_5.决策树算法原理_recv.mp4% b' V! q" B- V) i( r
│ ├─3.三大经典策略_1.移动平均策略SMA_3_recv.mp4: Y8 X5 H- O1 O' w& w/ ?
│ ├─30.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_6.KNN算法原理_recv.mp4% I- [# g6 h t. w7 y$ @
│ ├─31.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_7.神经网络算法原理_recv.mp41 L" @* ]8 R5 B
│ ├─32.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_8.K-means算法原理_recv.mp4$ W# V, Q% B( \5 k4 g
│ ├─33.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_1.数据集生成原理_recv.mp4
│ ├─34.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_2.数据集可视化_recv.mp4
│ ├─35.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_3.逻辑回归算法实现_recv.mp4
│ ├─36.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_4.DT_KNN_NB算法_recv.mp4
│ ├─37.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_5.SVM算法实现_recv.mp4
│ ├─38.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实战_基于逻辑回归和SVM_recv.mp4$ ]% e. |& u% G& R) s8 w5 u
│ ├─39.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实战_基于逻辑回归和SVM_recv.mp4- I: i) `' y9 N! S* ]( T3 J& J
│ ├─4.三大经典策略_2.动量策略Momentum_1_recv.mp4 m* K7 Z N) X( O; u
│ ├─40.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实战_基于逻辑回归和SVM_recv.mp44 b$ A0 |0 N" m* W) Z+ q
│ ├─5.三大经典策略_2.动量策略Momentum_2_recv.mp4( X* Z" H. y# M+ j+ \" ]6 t+ G4 {
│ ├─6.三大经典策略_3.均值回归策略_1_recv.mp4
│ ├─7.三大经典策略_3.均值回归策略_2_recv.mp40 S) W1 w( i1 r9 C6 X$ L
│ ├─8.配对交易_1.原理_recv.mp4' T8 ~5 r5 G) a
│ ├─9.配对交易_2.策略实战_1_recv.mp4( o/ ^" O- P/ T0 i& M! e
│ ├─讲义: U0 s) ~, Y8 f
│ │ ├─1.三大经典策略_金程教育
│ │ │ ├─5.1_SMA_移动平均及双均线模型.ipynb& B. r9 X2 G4 `5 A* t
│ │ │ ├─5.1_SMA_移动平均及双均线模型_hs300_18.csv& N: b" i; d8 N4 K; V
│ │ │ ├─5.1_SMA_移动平均及双均线模型_hs300_51.csv% m& Q. |- j; j1 S+ y( N% B- P: M
│ │ │ ├─5.1_动量策略-Momentum Strategy.ipynb
│ │ │ ├─5.1_动量策略_Momentum Strategy_hs300_27.csv# M2 s9 X: h- R
│ │ │ ├─5.1_动量策略_Momentum Strategy_hs300_6.csv
│ │ │ ├─5.1_均值回归_Mean Reverting Strategy.ipynb; v! h& k# o, ]. d9 y
│ │ │ ├─5.1_均值回归_Mean Reverting Strategy_hs300_6.csv
│ │ │ ├─AQF核心_5_Python交易策略_1.pdf
│ │ │ ├─SMA_移动平均及双均线模型_600030_3.csv: n0 V$ j; r$ _( z" _3 T7 _
│ │ ├─2.配对交易_金程教育/ ~6 e8 V. Z& B1 M u5 C
│ │ │ ├─AQF核心_5_Python交易策略_2.pdf
│ │ │ ├─Pair trading策略-考虑时间序列平稳性.ipynb
│ │ │ ├─Pair trading策略.ipynb N. x% A s& j. L, B2 ~' m
│ │ │ ├─Pair trading策略_600199_2.csv& E& S } {& x( C+ g
│ │ │ ├─Pair trading策略_600702_3.csv' c, R; J: _! n" F: O! K
│ │ │ ├─Pair trading策略_考虑时间序列平稳性_600199_5.csv1 ]4 d; Z" o: F
│ │ │ ├─Pair trading策略_考虑时间序列平稳性_600199_8.csv/ p6 ^7 r! a9 n6 d
│ │ │ ├─Pair trading策略_考虑时间序列平稳性_600199_9.csv% f% Z! ~! ?2 L* r9 S5 G
│ │ │ ├─Pair trading策略_考虑时间序列平稳性_600702_5.csv' y" t2 d( d- L) y. C' L
│ │ ├─3.量化投资与技术分析
│ │ │ ├─技术术分析策略和交易系统
│ │ │ │ ├─01_v2_6.2_技术分析SMA + CCI双指标交易系统_循环法二次优化.ipynb i, D2 J9 @5 ~5 K1 K. r& J; }
│ │ │ │ ├─01_v2_6.2_技术分析SMA+CCI双指标交易系统_循环法二次优化_hs300_2.csv% J! a% D3 d' v7 l# T5 m
│ │ │ │ ├─01_v2_6.2_技术分析策略和交易系统-3_布林带指标_循环法二次优化.ipynb+ D* A( B) r( F) R
│ │ │ │ ├─01_v2_6.2_技术分析策略和交易系统-3_布林带指标_循环法二次优化_hs300_2.csv
│ │ │ │ ├─01_v3_6.2_CCI_pandas向量填充法-分开交易和持仓信号.ipynb
│ │ │ │ ├─01_v3_6.2_CCI_pandas向量填充法-分开交易和持仓信号_600030_2.csv
│ │ │ │ ├─01_v3_6.2_CCI_pandas向量填充法_合并交易和持仓信号.ipynb( H1 D; o/ O0 S1 V, c( y9 N
│ │ │ │ ├─TA_Lib-0.4.10-cp27-cp27m-win_amd64.whl
│ │ │ │ ├─TA_Lib-0.4.10-cp36-cp36m-win_amd64.whl1 w8 i* Z5 X% a: R7 D8 Q: j1 e
│ │ │ │ ├─iterrows使用说明.ipynb
│ │ │ │ ├─量化投资与技术分析_金程教育.pdf- K. Y9 w% l; N% e& K% j
│ │ │ ├─量化与形态识别
│ │ │ │ ├─基于K线形态锤子线的趋势跟踪策略——带最新备注版本.ipynb
│ │ │ │ ├─基于K线形态锤子线的趋势跟踪策略——带最新备注版本_002398_4.csv( S: W ]. ]3 |$ V" W+ n
│ │ ├─4.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析
│ │ │ ├─6.4_基于谷歌搜索的大数据舆情分析策略.ipynb
│ │ │ ├─Data
│ │ │ │ ├─debt_google_trend.csv
│ │ │ │ ├─paper_data.csv0 z' ^/ Z9 \7 w9 J
│ │ ├─5.CTA_交易系统(Aberration)_金程教育 l+ N6 ~/ k1 w3 D& y5 z/ ]( l( X% G
│ │ │ ├─.ipynb_checkpoints
│ │ │ │ ├─CTA_交易系统(Aberration)_趋势跟踪系统_股票修改版-checkpoint.ipynb
│ │ │ ├─CTA_交易系统(Aberration)_趋势跟踪系统_股票修改版.ipynb. ^# L; z% S8 v. J! n
│ │ │ ├─CTA_交易系统(Aberration)_趋势跟踪系统_股票修改版_002397_3.csv( Q2 {3 v9 u4 V$ {0 h$ [: w5 R
│ │ ├─6.机器学习_金程教育
│ │ │ ├─produce_data.py
│ │ │ ├─visualization.py/ v/ @! K$ h: J! S5 O/ G# w
│ │ │ ├─机器学习策略1_逻辑回归预测股市涨跌(算法转换:SVM)_hs300_3.csv
│ │ │ ├─机器学习策略1_逻辑回归预测股市涨跌(算法转换:SVM)_hs300_30.csv
│ │ │ ├─机器学习策略1——逻辑回归预测股市涨跌(算法转换:SVM).ipynb/ c- E% ], L' U- ~# l) {
│ │ │ ├─机器学习策略2——基于SVM回归算法预测股市收益率.ipynb# O( f& S4 [* Z" J% z2 e6 t
│ │ │ ├─机器学习策略_基于SVM回归算法预测股市收益率_hs300_2.csv
│ │ │ ├─机器学习算法基础案例.ipynb5 A8 S2 w4 K1 E) r6 |# q! S
│ │ │ ├─量化投资与技术分析_金程教育.pdf: m5 R4 h) _1 U1 {; a6 I- p9 {
├─09面向对象和实盘交易
│ ├─1.模块内容整体介绍_recv.mp4: K9 S: ]! ~) j5 z, u# j
│ ├─2.面向对象、类、实例、属性和方法_recv.mp4
│ ├─3.创建类、实例、方法_recv.mp4
│ ├─4.__init__初始化方法_recv.mp4
│ ├─5.面向对象编程实例_recv.mp4
│ ├─6.继承的概念及代码实现_recv.mp4
│ ├─7.面向对象继承的实战案例_recv.mp4
│ ├─8.多继承和量化交易平台的面向对象开发思路_recv.mp4
│ ├─9.用面向对象方法实现股债平衡策略_recv.mp45 T: x9 W! @8 I2 M& m* C+ u6 d: l
│ ├─AQF第09章.面向对象和实盘交易
│ │ ├─股债平衡交易策略_面向对象实现 & 仓位控制.ipynb
│ │ ├─面向对象编程.ipynb, l, O, \. m+ v9 N$ _; ^. Y& ~
├─10基于优矿平台的面向对象策略7 }+ c4 U8 h. W6 i) ]
│ ├─1.优矿平台介绍_recv.mp4
│ ├─10.优矿策略之均值回归:策略逻辑_recv.mp4
│ ├─11.优矿策略之单因子策略模板一_策略介绍_recv.mp4
│ ├─13.优矿策略之单因子策略模板三_策略函数_recv.mp4
│ ├─14.优矿策略之单因子策略模板四:策略逻辑和分析框架_recv.mp4
│ ├─15.优矿策略之多因子策略模板一:策略思路和方法_recv.mp40 |+ e8 E1 a$ f* Z
│ ├─16.优矿策略之多因子策略模板一:策略讲解(1)_recv.mp4
│ ├─17.优矿策略之多因子策略模板一:策略讲解(2)_recv.mp4
│ ├─18.优矿策略之因子数据处理:去极值和标准化_recv.mp4
│ ├─2.优矿平台回测框架介绍_recv.mp49 B# Z: k! j: E0 a3 h
│ ├─3.优矿框架之Context对象用法_recv.mp44 Q8 ^& ?1 d* [. U9 R$ S
│ ├─5.优矿框架之其他重要操作_recv.mp41 ~4 \! C9 M3 X- S4 B% Q
│ ├─7.优矿策略之小市值策略写法_recv.mp4
│ ├─8.优矿策略之双均线策略_recv.mp4% P) R0 _ o$ h: B
│ ├─AQF第10章.基于优矿平台的面向对象_金程教育- X6 K% ]8 b/ p2 e$ d' B }
│ │ ├─优矿数据获取.nb
│ │ ├─单因子有效性研究模板.nb s1 @, K1 W5 r- h* |/ s
│ │ ├─去异常值标准化函数讲解.nb7 v9 Q" G4 }' n5 e
│ │ ├─双均线策略写法.nb
│ │ ├─均值回归%2B仓位控制器.nb5 R u3 @; n! B$ m
│ │ ├─基于优矿平台的面向对象策略_金程教育.pdf8 t( D; K1 ^" H+ q4 I& |
│ │ ├─多因子策略模板.nb3 [4 P, t+ }2 ]) c! S& W7 L
│ │ ├─小市值策略写法1.nb5 i2 |2 c% u/ O; T6 p
│ │ ├─小市值策略写法2.nb% w# s; Y# F C% z' B
├─11面向对象实盘交易之Oanda3 Q' ]2 z* h+ Q' q5 J+ \
│ ├─1.Oanda平台介绍和账户配置_recv.mp4! ?$ l- V1 e( l3 h4 M" H7 L
│ ├─10.Oanda通过实时数据API调取实时数据_recv.mp44 ]& t+ M3 Y* }- o4 U& m
│ ├─11.Oanda读取实时数据并进行resample_recv.mp4
│ ├─12.Oanda实盘交易策略ADX_策略介绍_recv.mp4! l' j6 Y- C% s3 `1 Q
│ ├─13.Oanda实盘交易策略ADX_历史数据处理_recv.mp4- U3 u. @- i9 f
│ ├─14.Oanda实盘交易策略ADX_实时数据和实时交易_recv.mp4; \; q* w9 _. ^+ ?2 A9 I7 A
│ ├─2.Oanda账户密码配置和交易框架原理_recv.mp4
│ ├─3.Oanda连接账户并查看信息_recv.mp4/ w4 c4 x: R4 B& t4 } u
│ ├─3_recv.mp42 s6 e3 G4 E9 g7 X3 F% \
│ ├─4.从OandaAPI获得历史数据_recv.mp4
│ ├─6.Oanda高级交易订单_recv.mp4
│ ├─7.Oanda其他高级功能_recv.mp4
│ ├─8.Oanda实战ADX策略一_数据读取与处理_recv.mp4
│ ├─9.Oanda实战ADX策略二:策略逻辑编写和可视化_recv.mp4
│ ├─AQF第11章.面向对象实盘交易之Oanda_金程教育
│ │ ├─ADXTrader.py
│ │ ├─AQF第11章.pdf
│ │ ├─实盘交易之Oanda平台.ipynb/ V- j( w: _; i! L, D1 D% S, p
├─12面向对象实盘交易之IB
│ ├─1.IB实战平台介绍和API安装调试.mkv
│ ├─10.IB三均线交易_金字塔仓位下单控制模型实盘交易_策略结构总览、响应函数逻.mkv
│ ├─11.IB三均线交易_金字塔仓位下单控制模型实盘交易_交易信号逻辑.mkv
│ ├─12.IB三均线交易_金字塔仓位下单控制模型实盘交易_交易主逻辑、策略展示和总结.mkv p, _7 N9 S f. v/ x
│ ├─3.IB实战平台请求和响应原理2和线程控制.mkv! ?9 P! x* ?4 D- w8 D) x+ L4 I" T
│ ├─5.IB响应函数(wrapper)讲解_2.mkv
│ ├─6.IB响应函数(wrapper)讲解_3.mkv2 @' o# ~/ N* f6 t4 c( ^
│ ├─8.IB程序化下单、仓位及账户查询.mkv
│ ├─9.IB三均线交易_金字塔仓位下单控制模型实盘交易_策略原理、线程控制原理.mkv4 x, u1 i4 X5 V: O$ L! P
│ ├─AQF第12章.面向对象实盘交易之IB_金程教育
│ │ ├─AQF第12章.pdf" W$ k$ T2 c& u: r% y
│ │ ├─V5_20170924_实盘交易平台IB_免费数据版.ipynb
│ │ ├─V6_20170926_IB三均线交易模型实盘交易策略.ipynb
│ │ ├─event测试.ipynb
├─13基于优矿的进阶学习
│ ├─1.量化投资策略回测之回测与策略框架_recv.mp4
│ ├─10.基于技术分析的量化投资之RSI择时策略_recv.mp4
│ ├─11.基于技术分析的量化投资之MFI择时策略_recv.mp4! m' B) L: M, f, V
│ ├─12.基于技术分析的量化投资之cci择时策略_recv.mp4+ J% S/ l! E: F+ L' K
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