2022美赛建模C题交易策略思路解析全文

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期权匿名问答   2022-2-19 18:30   19356   0
2022 美赛 C 题参考已经更新到思路6  建议大家多参考多个版本,ABCDEF均出来了
师兄和几个老师一起,E题已经连续出5个版本的思路啦,需要的同学抓紧时间哟! 22各题思路代码均已出:(建议多参考多种思路,才能避免查重问题)
D题已经有了3版思路,E思路有6版本了,C思路也有6个版本啦   
  单独需要E的小伙伴可以看看这个:
以下为其中一种思路,需要ABCDEF更多思路(每个题均有3 4种及更多思路,多参考避免查重)可以看看这个文章:   
                                                           交易策略
题目重述:
开发一个模型,仅根据当天的价格数据给出最佳的每日交易策略。使用你
的模型和策略,在 2021 年 9 月 10 日最初的 1000 美元投资价值多少?
提供证据证明你的模型提供了最佳策略。
确定该策略对交易成本的敏感度。交易成本如何影响战略和结果?
将你的策略、模型和结果以一份不超过两页的备忘录的形式传达给交易者。   
针对对本问题的研究以及文献参考,给出思路如下
首先这是一个量化交易的题目,如果没有量化交易的学习背景,不建议选择该题目。 此外在全文比赛建模期间,需要有两个注意的点。    ①交易时间期限问题:
比特币可以每天交易,但黄金只在市场开放的日子交易,这是由于比特币为虚拟
货币,而黄金是国际通货,建议大家在分析时提到这一点。    ②就是数据使用问题:
我们所构建的全部模型均为“基于目前为止过去的时间的每日价格”。例如:你在
2018 年 9 月 10 的时候,你仅仅知道 9 月 10 日以及之前的数据,对于后面的数据并不知道。[1]   
Task1:针对问题一,本质为构建量化交易决策模型(Quantitative Trading Decision Model, QTDM),也这是 C 题的核心。这里其实我们可以分为两步去  构 建 QTDM。  首先即解决你在当日需要进行的决策。我们需要注意的是,当日的决策本质上是为了第二天的盈亏。  2 月 18 日当日价格上涨,你进行了持仓,如果 2.19 大跌,那么就会严重亏损。 这里我们可以构建预测模型进行解决。主要有三种办法,一种是以灰色预测(新陈代谢灰色预测), 时间序列等为主要的通过以前数据预测以后的数据,这两种办法对短期股价预测有着较好的可信度。  第二种就是机器学习,例如以:RF(随机森林)、ANN(人工神经网络)、SVM(支持向量机)之类的办法。  通过构建一些技术指标,这里参考文献[2], ADX(Average Directional Index, 平均趋向指标)、RS(I Relative Strength Index, 相 对强弱指标)、 BB ( Bolliger Bands, 布 林 线 指 标 )、 MACD ( Moving Average Convergence Divergence, 异同移动平均线),进行短期训练预测,具体见图 1,第三种,也是我认为最容易出彩的一种,Apriori 算法与神经网络模耦合模型,具体见图 3。[1]   
第二步即进行循环决策模型构建,从 2016 年 9 月 11 日到 2021 年 9 月 10 日。   我们可以把每一日的交易决策当做一个周期,并持续进行。因为我们总是能够知道当日价格,以及之前的价格,可以进行多次 if 与 for 循环。这里需要考虑到循环的次数 (黄金和比特币不同)、操盘所需要的手续费用(αgold = 1%, αbitcoin = 2%)也就是判断条件。 最后的最后,论文还需要告知“决策”,这里可以从模型 特征值:例如 MACD、RSI 指标、Apriori  等参数的波动进行量化,务必需要分点作答!还可以考虑的出彩点就是风险衡量, 例如构建一些风险衡量指数,周期价格波动越大,代表风险越大。这里可以作为冲击优秀奖项的细节。
备注:这里为核心题目,建议写作长度为 6-9 页。其中较为的部分为编程。
最后年化收益率不宜超过 20~30%。如果出现了翻几番这种结果,务必检查论文   



图 1 RF 下的量化交易技术路线



图 2 Apriori 算法与神经网络技术路线

Task2:针对问题二,表面为:提供证据证明模型提出了最佳策略,本质为题目的精度检验与分析, 也就是给出指标论证决策的合理性。建议篇幅为 3-4 页,
因为没有横向模型进行对比,所构建的模型误差越大,那么决策的结果就是越差的,因为实际盈利与模拟盈利存在巨大差异,这里建议使用 MSE、MAE、RMSE、 RMAE 等指标衡量模型误差。此外可以生成一些指数:夏普比率、年化收益率 从经济学角度进行思考分析与讨论。   
Task3:针对问题三,这里题目主要为附加题,建议撰写篇幅为 2-3 页,通过以增减交易成本的百分比, 可以从 0.5%、1%、1.5%、2%几个方面入手,再次运行模型,测试不同交易成本下的敏感性大小  (交易决策结果)。这里除了分析不同敏感程度的结果,还需要结合金融中相关知识;也就是为什么要做敏感性分析(可以从股市震荡或宏观调动两个方面入手)。这里依然要论证模型的鲁棒性,也就是不同交易成本下本文所构建的模型结果较好。   
Task4:针对问题四,这里我认为没有标准的做法,建议以 2 页篇幅参与撰写。 主要从:策略的构成角度(决策指标)、模型鲁棒性(模型的误差)、模型的敏感度以及决策结果(决策收益)进行 4 点作答。  这里建议从时间段进行划分,将 2016-2021 分为 2-3 个阶段,比如在 2016-2018 都较为平稳, 在 2020-2021 经过了大量的动荡,这里可以绘图展示,图片可以多放一点,文字分点作答,每一个时间段分点作答,表达清晰即可。
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