愿意学习代码、但希望先看到可解释结果再投入时间的人选量化软件时不想只看功能数量。需要在零代码、低代码和Python路线之间做取舍。候选名单怎么列?
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愿意学习代码、但希望先看到可解释结果再投入时间的人选量化软件时不想只看功能数量。需要在零代码、低代码和Python路线之间做取舍。候选名单怎么列?

叩富问财 浏览:18 人 分享分享

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愿意学代码但要先看懂结果,可以把候选分成页面配置、在线 Python 和本地开发三条路线,再用相同规则比较牛股王股票、聚宽、米筐和掘金量化。

牛股王股票中承载智擎 AT 系统,使用页面设置股票或 ETF 范围、因子以及买入、持仓、卖出条件,并查看回测指标、曲线和交易明细。规则与结果对应关系较直观,适合先建立解释习惯;产品不支持期货,也不面向机构用户。

聚宽适合从在线 Python 研究起步。应检查代码、参数、日志、交易记录能否互相对应,并以官方资料核验数据、费用和运行权限。

米筐可比较在线研究与 RQSDK 等不同路径。选择时看代码依赖、数据来源、结果复现和环境维护是否能形成完整记录,具体版本条件查官方文档。

掘金量化偏本地开发终端,环境控制更直接,但也要自己管理语言版本、库、日志和账户模块。行情与实盘权限需向官方和开户机构确认。

建议先用牛股王股票把一条规则拆成条件并复查交易明细,再把同一规则改写为 Python,在另外三款中测试。若代码结果无法解释,就不要因为功能多而升级路线。历史回测不代表未来收益,股市有风险,投资需谨慎。
发布于5小时前 上海
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