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🚨 卧槽!AI 自己写策略、自己回测、自己优化参数的量化平台来了 QuantDinger 现在 GitHub 8.8K stars 定位很直接:一个 self-hosted、local-first 的 AI 量化交易平台 它把「策略研究 → 回测验证 → 实盘执行」这个流程,用 AI 的方式串联了起来,核心亮点: > 支持 crypto、股票、外汇等市场 > 支持 OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、Grok 等多 LLM 研究 > 支持 Python-native 策略开发 > 支持确定性回测、手续费、滑点、逐笔交易分析 > 支持 IBKR、MT5、Alpaca、10+ crypto venues > 自托管,API keys 和交易凭证留在自己环境里 > Agent 默认 paper-only,实盘需要显式解锁和权限配置 >...

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我去!加密量化框架的天花板,策略从回测到实盘,一个 Python 类就能写完。 Jesse,8.5K stars。自托管框架。should_long / go_long 写逻辑,带止盈止损。多周期、多标的一起测,官方强调没有未来函数。杠杆、做空、部分成交都支持。 以前加密量化,回测一套、实盘再换交易所 SDK,指标还得自己对齐 K 线。 Jesse 不一样,研究、优化、模拟盘、实盘同一套策略代码。 核心能力: 1️⃣ 策略回测:支持多币种、多周期同时回测,并避免 Look-ahead Bias 2️⃣ 300+ 技术指标:均线、RSI、MACD 等直接调用,不用自己重复造轮子 3️⃣ 参数优化:通过 Optuna + Ray 并行搜索策略参数,批量寻找更好的组合 4️⃣ 策略验证:支持规则显著性检验和 Monte Carlo,检查收益到底是策略优势还是运气 5️⃣ 机器学习:可以从回测中采集训练数据,训练分类/回归模型,再直接放回策略里预测 6️⃣ 模拟盘 + 实盘:支持 Spot、Futures、杠杆、做空、分批成交以及多账户交易 7️⃣ Jesse MCP:可以直接接 Claude、Codex、Cursor、VS Code 等,让 AI 帮你写策略、跑回测、优化参数和分析结果 我比较喜欢它的一点是: 指标已经迁到 Rust,重计算会快一截。Hyperliquid、Binance 等现货和合约都能接。本机 PostgreSQL + Redis,策略不出自己机器。 做 Crypto 量化、策略回测、机器学习交易或者 AI Trading Agent 的,这个框架值得上手。 GitHub:

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做加密量化,如果你不想回测一套、调参一套、实盘又重写一套,Freqtrade 基本把整条链路都给你接起来了。 freqtrade,54.3K stars,支持币安/OKX/Bybit 等所有主流交易所现货+合约,回测、FreqAI 机器学习、Telegram/网页控制全都有! 以前写币圈交易机器人,得自己接交易所 API、做回测、做风控、做告警,一堆坑要踩。 freqtrade 不一样,开箱即用的完整交易机器人,交易所支持最全、社区最大、文档最全,全球量化玩家都在用。 核心能力: 1️⃣ 策略回测:直接用交易所历史 OHLCV 数据测试策略,手续费也会计入结果 2️⃣ Hyperopt 调参:可以自动搜索入场、出场、ROI、止损、移动止损等参数 3️⃣ Dry-Run 模拟盘:先用实时行情跑模拟交易,不碰真钱,验证回测和真实市场之间的差距 4️⃣ 实盘自动交易:支持 Binance、Bybit、OKX、Gate、Kraken、Hyperliquid 等,覆盖现货和多个期货市场 5️⃣ FreqAI:可以训练自适应机器学习模型,并定期重新训练,让模型跟随市场变化 6️⃣ 风控与交易对管理:支持白名单、黑名单、动态交易对、仓位管理和保护机制 7️⃣ WebUI + Telegram:直接查看持仓、盈亏、交易记录,也能远程启动、停止和管理 Bot 它是一个 Python 开源量化交易框架,从历史数据、策略开发、回测、参数优化,到模拟盘和实盘交易,都可以在同一套系统里完成。 做 Crypto 量化、策略回测、自动交易或者机器学习交易的,这个基本属于绕不开的项目。

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卧槽!FMZ 官方直接开源了几百个现成策略,5.8K star、1.8K fork 直接整理了几千个现成量化策略,均线、趋势、网格、套利、资金费率、高频、期货、Crypto 基本都能找到。 以前你写个币圈策略,光交易所 API、精度、撮合、资金费率这些脏活就得啃几天,写出来还不一定跑得通。 它不一样,FMZ 就是发明者量化那个免费云平台,这仓库把策略广场里沉淀多年的源码一次性放出来,你直接抄、直接改、直接跑。 核心能力: 1️⃣ 几千个量化策略案例,直接看源码、逻辑和参数,不用每次从零开始想 2️⃣ 覆盖趋势跟踪、网格、套利、马丁、资金费率、高频、多周期等不同交易思路 3️⃣ 支持 JavaScript、Python、C++、Rust、Pine Script、麦语言等多种开发方式 4️⃣ 策略可以直接拿到 FMZ 做历史回测,看收益、回撤、成交和资金曲线 5️⃣ 支持 Paper Trading 和 24/7 实盘,可以从研究继续走到真实运行 6️⃣ FMZ 现在还集成了 AI + MCP,可以直接用自然语言辅助写策略、查市场和做量化研究 我比较喜欢它的一点是: 当你突然想研究一个策略,比如资金费率套利、网格或者趋势跟踪,不用先从白纸开始。 先来这里搜一遍别人怎么做,再拆逻辑、改参数、重新回测,效率会高很多。 更关键的是,这些策略还能继续丢到 FMZ 里回测、模拟,甚至跑实盘。 做 Crypto 量化、策略研究或者程序化交易的,这个很适合收藏。

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做股票量化,其实真不一定非得拉一整支团队。 我把几个成熟的开源项目拼起来,一个人也能搭出一套比较完整的股票量化工作流: 数据获取 → 因子/模型研究 → 回测验证 → 模拟/实盘执行 我目前重点看的 5 个: Qlib 48k star 微软出的 AI 量化投研平台。因子研究、机器学习、Walk-forward 都比较完整,适合把一个交易想法真正做成预测模型。 vnpy 44.8k star 中文量化里绕不开的框架。股票、期货都能做,回测和实盘基本是一套逻辑,网关和文档也很成熟。 AKShare 22.3k star A股 / 港股 / 美股的数据入口。行情、基本面、指数成分这些都能拉,很多国内量化项目的数据层就是从它开始。 QuantConnect Lean 21.4k star 偏机构级的多资产量化引擎。事件驱动、历史数据、回测和券商对接都比较完整,美股生态尤其成熟。 easytrader 10.1k star 偏 A 股实盘执行。可以接同花顺、miniQMT、雪球组合,把策略最终落到真实交易这一步。 这 5 个组合起来,大致就是: AKShare 负责数据 → Qlib 负责研究和模型 → vnpy / Lean 负责回测与交易框架 → easytrader 负责 A 股执行。 它们当然替代不了专业量化团队,但对个人来说,已经足够把一套股票量化流程真正跑起来。 想自己系统搭一套股票量化工作流的,这几个项目值得收藏跑一下的。

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我去!13 个 AI 智能体组团去炒股票 这个开源项目叫 PRISM-INSIGHT。 盯美股韩股、自动抓异动股、写研报、还能真金白银下单。一个人就能开一家 AI 交易公司! 以前那些 AI 选股工具,大多就一个模型来回问答,要么只出报告、不能下单。 PRISM-INSIGHT 不一样,13 个 agent 分成宏观/分析/策略/交易/沟通几支小队协作,从盯盘到下单一条龙,还带交易日志自我进化。 核心能力: 1️⃣ 异动股扫描:自动检测成交量、价格突然异常的股票,生成观察池 2️⃣ 13+ AI Agent:宏观、技术、财务、行业、新闻、策略、交易等分工协作 3️⃣ 自动生成研报:分析完成后可以直接生成完整研究报告和 PDF 4️⃣ 模拟交易:AI 根据研究结果做 Buy / Sell,并持续记录组合、交易和绩效 5️⃣ 自动交易:支持通过韩国投资证券 API 接真实交易,也可以先用 Demo 模式测试 6️⃣ 自我反馈:Trading Journal 会把历史交易结果重新反馈给系统,影响后续决策 7️⃣ 美股 + 韩股:支持 NYSE / NASDAQ 和 KOSPI / KOSDAQ 8️⃣ 实时 Dashboard + Telegram:可以直接看组合表现,也能接收异动股和 AI 报告提醒 而且现在不用先折腾完整环境,美股 Quickstart 只需要 OpenAI API Key,就能先生成 AAPL、NVDA、MSFT 这类股票的 AI 研究报告;也支持 Docker 自部署。 做 AI 投研、多 Agent 股票研究或者自动交易系统的,这个值得研究。

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