알고리즘 및 퀀트 트레이딩

Python과 같은 프로그래밍 언어를 사용하여 자동화된 트레이딩 전략을 구축하고 백테스트합니다. 정량 분석, 통계적 차익 거래, 트레이딩을 위한 머신러닝 모델을 다룹니다.

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알고리즘 트레이딩을 위한 Python
금융 데이터 분석, 전략 구현 및 신호 생성을 위해 Python과 Pandas, NumPy, Statsmodels와 같은 데이터 과학 라이브러리 사용법을 마스터하세요.
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퀀트 트레이딩 기초
시장 미시 구조, 시계열 분석, 알고리즘 트레이딩의 핵심 원칙을 포함한 퀀트 금융의 기본 개념을 학습합니다.
4 courses
트레이딩을 위한 머신러닝
회귀, 분류, 강화 학습을 포함한 머신러닝 모델을 적용하여 시장 움직임을 예측하고 트레이딩 신호를 생성합니다.
3 courses
통계적 차익거래 전략
시장 비효율성을 활용하기 위해 페어 트레이딩, 평균 회귀, 공적분 분석과 같은 통계적 차익거래 전략을 탐색하고 구현합니다.
3 courses
정량적 위험 관리
정량적 트레이딩에서 Value at Risk (VaR), 포트폴리오 최적화, 포지션 사이징을 포함한 위험 측정 및 관리 기술을 마스터하세요.
3 courses
고빈도 매매 (HFT)
저지연 전략, 시장 미세 구조, C++를 활용한 전문 인프라에 중점을 둔 고빈도 매매의 고급 세계를 탐구합니다.
3 courses
트레이딩 전략 개발 및 백테스팅
과거 데이터를 사용하여 알고리즘 트레이딩 전략을 설계, 구현하고 엄격하게 백테스팅합니다. 성능, 위험 및 견고성을 평가합니다.
1 courses
API 트레이딩 및 라이브 배포
브로커리지 API에 연결하고, 실시간 데이터 스트림을 관리하며, 자동화된 트레이딩 전략을 실제 운영 환경에 배포하는 방법을 배웁니다.
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