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编辑:佚名 发布时间:2023-07-17

为什么金融量化要用Python语言?

一、Python在量化领域的现状就跟javascript在web领域无可撼动的地位一样,Python也已经在金融量化投资领域占据了重要位置,从各个业务链条都能找到相应的框架实现。在量化投资(证券和比特币)开源项目里,star数排名位里面,有7个是Python实现的。从数据获取到策略回测再到交易,覆盖了整个业务链。而注册用户数较多的商业量化平台Uqer优矿,也同样是基于Python实现和提供服务的。后来的其他量化平台,例如ricequant和joinquant,也主推Python环境。可见Python在量化平台应用的占有程度。

二、为什么是Python?

Python是一门比较全面与平衡的语言,既能满足包括web在内的系统应用的开发,又能满足数据统计分析等数学领域的计算需求,同时也能作为胶水语言跟其它开发语言互通融合。在数据分析方面,没有其他语言能像Python这样既能精于计算又能保持性能,对于时间序列数据的处理展现了简单便捷的优势。而如此适用的特点,主要得益于有如下框架和工具的支持:Numpy:底层基于C实现的科学计算包

具有强大的N维数组对象Array

具有数据广播功能的函数库

具有完整的线性代数和随机数生成函数

ciPy:开源算法和数学工具包  较优化线性代数、积分、插值、特殊函数  傅里叶变换  信号处理和图像处理  常微分方程求解  其他科学与工程中常用的计算  其功能与Matlab和Scilab等类似Pandas:起源于AQR的数据处理包,具有金融数据分析基因

基于Series、DataFrame和Pannel多维表结构数据  数据自动对齐功能  数据清洗和计算功能  时间序列数据处理功能Matplotlib:基于Python的数据绘图包,能够绘制出各类丰富的图形和报表另外,Python在机器学习领域的应用也越来越多,其中的开源的项目包括了scikit-learn、Theano、Orange等。

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