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人工智能在金融中的应用:机器学习与深度学习在交易中的运用
人工智能交易实践:功能、回溯测试、风险和纸质交易机器人。
讲师:George S Junior
你将学到的内容
- 构建端到端的AI交易系统:数据获取、探索性数据分析(EDA)、特征工程、安全防泄漏分割、滚动测试。
- 训练和调优机器学习/深度学习模型(XGBoost、LSTM、Transformer)用于预测和市场状态检测。
- 使用成本、滑点和风险指标回测事件/新闻、情绪、趋势和配对策略。
- 部署模拟交易机器人,包含头寸管理、波动率目标设定、止损机制、监控系统和伦理规范。
要求
- 好奇心——我们将处理安装、工具和模拟交易设置;无需先修的机器学习或交易经验。
课程描述
将市场理念转化为实用的AI交易系统。在本实践课程中,你将使用Python构建完整流程——从获取实时市场和宏观数据,到特征工程、训练机器学习/深度学习模型、通过防泄漏滚动测试进行验证,以及使用真实成本、滑点和风险控制进行回测。你将实现多种策略(事件/财报及新闻、情绪/NLP、趋势/动量、配对/统计套利),对比XGBoost、随机森林、LSTM和Transformer等模型,并部署带有头寸管理、波动率目标设定和清晰监控仪表盘的模拟交易机器人。我们将逐步使用VS Code/Jupyter进行开发,结合pandas、scikit-learn、PyTorch、yfinance、vectorbt/Backtrader和matplotlib——提供可复用的笔记本、模板和检查清单,使你能将所有内容适配到自己的交易标的和策略创意中。课程结束时你将获得可复现的工作流、可投入使用的项目成果,并建立在上线前安全有效地迭代的自信心。
课程包含实用扩展内容:包含模板仓库的毕业项目、模型可解释性(特征重要性与SHAP风格推理)、错误分析检查清单、超参数调优指南。我们将讲解数据源选择权衡、免费替代付费数据源的方案,以及幸存者偏差等常见陷阱。你将练习版本控制、实验追踪和可复现运行,随后通过市场状态变化测试结果的稳定性。可选扩展内容包括加密货币、期权和投资组合优化。课程提供代码审查、故障排除技巧和学习社区支持。
(仅限教育用途——不保证业绩表现。)
本课程适合谁:
- 本课程适合希望将市场理念转化为代码的自主探索者——包括希望转向系统化交易的散户交易者、寻求金融应用场景的开发者/数据分析师、构建作品集项目的在校生和转行者、以及需要实战ML经验的金融科技专业人士。如果你喜欢通过实践学习——获取真实数据、训练模型、回测策略和模拟交易,那么本课程将非常适合你。无需先修的机器学习或交易经验,我们提供逐步指导。
| 共 70 节课程 • 总时长 10 小时 57 分钟 | |
| 第一章 引言 | |
| 1. 介绍 | 5分58秒 |
| 第二章 金融中人工智能简介 | |
| 1. 课程概述与学习成果 | 4分8秒 |
| 2. 这门课程适合谁 | 2分45秒 |
| 3. 人工智能在金融领域的实际应用案例 | 4分16秒 |
| 4. 前提条件 您需要了解的内容 | 2分31秒 |
| 5. 设置您的环境(Jupyter、Python、库) | 7分13秒 |
| 第三章 人工智能与机器学习在金融领域的应用基础 | |
| 1. 什么是人工智能机器学习与深度学习的区别 | 8分24秒 |
| 2. 金融中的监督学习 | 6分50秒 |
| 3. 金融领域的无监督学习 | 7分59秒 |
| 4. 金融数据类型 | 11分4秒 |
| 5. 金融数据来源 | 11分48秒 |
| 6. 时间序列数据特殊注意事项 | 9分21秒 |
| 7. 高级时间序列预测技术 | 9分57秒 |
| 8. 交易与投资中的AI模型简介 | 19分46秒 |
| 第四章 数据收集、预处理与特征工程 | |
| 1. 从Yahoo Finance导入财务数据 | 5分58秒 |
| 2. 处理缺失数据与异常值 | 9分51秒 |
| 3. 特征工程用于股市预测 | 10分43秒 |
| 4. 金融数据的缩放 | 11分50秒 |
| 5. 金融数据标准化 | 14分34秒 |
| 6. 机器学习中分类数据的编码 | 9分48秒 |
| 7. 转换时间序列数据用于机器学习模型 | 11分2秒 |
| 8. 动手清洁和准备股票市场数据 | 15分4秒 |
| 第五章 金融领域中的探索性数据分析 (EDA) | |
| 1. 为什么EDA在金融中至关重要 | 10分47秒 |
| 2. 可视化股票数据中的趋势 | 8分55秒 |
| 3. 在股票数据中可视化模式 | 6分52秒 |
| 4. 识别金融市场中的相关性 | 5分35秒 |
| 5. 平稳性 & 分解 | 6分47秒 |
| 6. 时间序列分解 | 5分46秒 |
| 7. 动手分析真实市场数据 | 5分36秒 |
| 8. 完成真实数据的EDA和策略想法生成 | 8分43秒 |
| 第六章 机器学习用于金融预测 | |
| 1. 回归模型简介 | 5分36秒 |
| 2. 使用线性回归预测股票价格 | 6分56秒 |
| 3. 决策树市场趋势 | 7分55秒 |
| 4. 随机森林市场趋势 | 6分37秒 |
| 5. 支持向量机 (SVM) 用于交易 | 8分18秒 |
| 6. 超参数调优 | 6分45秒 |
| 7. 模型优化 | 9分 |
| 8. 使用指标评估模型性能 | 7分49秒 |
| 9. 动手构建AI股票预测模型 | 6分47秒 |
| 第七章 金融领域的深度学习 | |
| 1. 交易中的神经网络介绍 | 8分21秒 |
| 2. 循环神经网络(RNN)与LSTMs | 8分31秒 |
| 3. 实现LSTMs进行股票价格预测 | 6分51秒 |
| 4. 用于金融预测的Transformer模型 | 6分24秒 |
| 5. 实际训练深度学习模型 | 6分35秒 |
| 第八章 使用人工智能进行算法交易 | |
| 1. 人工智能交易策略简介 | 11分51秒 |
| 2. 机器学习策略开发 | 14分56秒 |
| 3. 强化学习用于交易机器人 | 5分27秒 |
| 4. 回测基于人工智能的交易策略 | 7分39秒 |
| 5. 人工智能交易中的风险管理 | 7分12秒 |
| 6. 动手编写AI交易策略 | 6分52秒 |
| 第九章 人工智能投资组合优化 | |
| 1. 投资组合优化介绍 | 9分54秒 |
| 2. 现代投资组合理论(MPT)解析 | 15分47秒 |
| 3. 马科维茨优化使用人工智能 | 19分22秒 |
| 4. 蒙特卡洛模拟用于风险评估 | 7分12秒 |
| 5. AI增强蒙特卡洛模拟风险评估 | 12分21秒 |
| 6. 动手优化投资组合AI | 10分2秒 |
| 第十章 金融欺诈检测与异常检测 | |
| 1. 人工智能在欺诈检测中的作用 | 7分25秒 |
| 2. 识别金融数据中的异常 | 7分40秒 |
| 3. 基于隔离森林的欺诈检测 | 5分20秒 |
| 4. 自动编码器在欺诈检测中的应用 第1部分。(概念与准备) | 7分23秒 |
| 5. 欺诈检测的自编码器第 2 部分。(构建、训练、警报) | 10分52秒 |
| 6. 基于AI的信用风险评估 | 16分20秒 |
| 7. AI实战欺诈检测 | 10分42秒 |
| 第11章 实际项目与案例研究 | |
| 1. 基于AI的股价预测 | 17分17秒 |
| 2. 深度学习在加密市场预测中的应用 | 14分4秒 |
| 3. 强化学习在交易机器人中的应用 | 21分31秒 |
| 4. 金融新闻情感分析 | 14分1秒 |
| 5. 动手创建完整的AI交易管道 | 13分28秒 |
| 第12章 奖励模块 人工智能伦理与金融未来趋势 | |
| 1. 金融模型中的AI偏差 | 9分32秒 |
| 2. 人工智能在交易与投资银行中的未来 | 10分16秒 |
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