局限性:数据偏差:历史数据可能无法完全反映未来市场状况,存在样本偏差问题。 交易成本估计不准确:回测中假设的交易成本可能与实际不符,影响策略的真实收益评估。 过度拟合:优化参数时可能使策略过度适应历史数据,而在实际交易中失效。
应对措施:多数据源验证:使用多个数据源进行回测,减少数据偏差。 精确交易成本估算:根据实际情况细化交易成本的估算,包括滑点、佣金等。 稳健性测试:使用样本外数据测试,调整参数时避免过度优化,确保策略在不同数据下的有效性。
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发布于2025-1-20 15:55 杭州



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