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金融建模到底是怎樣一個存在?

發(fā)表時間: 2019-06-04 11:16:29 編輯:tansy

提起金融,大多數(shù)人可能會條件反射地想到"華爾街" "投行",以及金融人士常說的金融建模"Financial Modeling"。一句話概括Financial Model就是加減乘除四則運算計算一個時間段內(nèi)的各種參考數(shù)值(比如常用的各種index),用來給投資分析師寫報告或者調(diào)研時參考用。

  

提起金融,大多數(shù)人可能會條件反射地想到"華爾街" "投行",以及金融人士常說的"Financial Modeling"。

  其中Financial Modeling更是讓許多外行人看來無比"高大上"。那么這個"Financial Modeling",到底是一種什么樣的存在呢?

  Financial Models是什么?

  一句話概括Financial Model就是加減乘除四則運算計算一個時間段內(nèi)的各種參考數(shù)值(比如常用的各種index),用來給投資分析師寫報告或者調(diào)研時參考用。

  不過不是只有四則運算就很簡單很low,背后其實涉及了很多邏輯判斷、匯率轉(zhuǎn)換、時間時差轉(zhuǎn)換、每個時間點對應(yīng)的值存儲。

  有人曾將建模形象地比作"蒸餾咖啡"的過程:

  咖啡豆是"10K/10Q/SEC Fillings";

  研磨工具為Excel表格等軟件或語言;

  濃萃精華為最終的Thesis,即投資觀點。

  因此,一杯好喝的"金融咖啡",不僅需要優(yōu)良的咖啡豆,還需要給力的研磨工具,方能得到一份精致的濃萃精華,來做出這樣一杯滿意的咖啡。

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  以一個典型的投資案例的財務(wù)模型為例,總體來看,所有分析都匯總在不同的sheet里:

  金融建模

  1. 最基本的三張財務(wù)報表:利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表(歷史+未來預(yù)測)

  2. 為了完成對公司業(yè)績的預(yù)測,還要對公司所處的市場規(guī)模以及公司未來的表現(xiàn)進行預(yù)測:

  金融建模

  3. 在回報倍數(shù)(X_Cal那一頁)的計算中,用到各類DCF或者PE Comparable等常用的模型。下圖是另外兩個實戰(zhàn)的模型,利用WACC和DCF等等去估值一個公司的價值。

  金融建模

  4. 敏感性分析:針對投資人最關(guān)心的兩大指標(biāo)(回報倍數(shù)和IRR),基于各種最重要的場景進行敏感性分析,包括:投資方式(股權(quán)?債券?混合?)、資產(chǎn)注入的不同形態(tài)、未來的PE以及未來的EPS等等。

 金融建模

  5. 在個別復(fù)雜的情況,還需要針對Equity或者Loan的不同Class或者Tranche進行拆分然后具體的分析。

  金融建模

  6. 交易員有時候也會拿Excel來做各種金融產(chǎn)品的價格估算和交易執(zhí)行策略的安排,雖然看起來簡單,但是后臺對接著龐大的Bloomberg各類接口以及各大牛逼碼農(nóng)開發(fā)的各類超級接口和復(fù)雜的后臺邏輯。

  下圖提供的是一個針對某外匯的交易策略安排及價格估算。

  金融建模

  Financial Models的應(yīng)用

  偏會計或財務(wù)方面:財務(wù)三張報表的歷史及預(yù)測;

  偏項目投資或項目管理方面:NPV/IRR等模型;

  偏股權(quán)及債券投資方面:市場規(guī)模預(yù)測、投資價值預(yù)測(DCF及Comparable等等)等等、針對各種股權(quán)的回報預(yù)測;

  偏交易方面:針對各類金融產(chǎn)品(FX、衍生品等等)的模型估算和執(zhí)行策略等等。

AQF量化金融分析師(簡稱AQF ,Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance,SCQF)主考并頒證,是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。>>>點擊咨詢AQF含金量

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  1.1.1. 第一部分:前導(dǎo)及課程介紹

1.AQF核心課程

2.量化策略的Python實現(xiàn)和回測

3.整體代碼介紹

  1.1.2. 第二部分:量化投資基礎(chǔ)

1.量化投資背景及決策流程

2.量化擇時

3.動量及反轉(zhuǎn)策略

4.基金結(jié)構(gòu)套利

5.行業(yè)輪動與相對價值

6.市場中性和多因子

7.事件驅(qū)動

8.CTA_1(TD模型)

9.統(tǒng)計套利_低風(fēng)險套利

10.大數(shù)據(jù)和輿情分析

11.機器學(xué)習(xí)

12.高頻交易和期權(quán)交易

13.其他策略和策略注意點

  1.1.3. 第三部分:Python編程知識

Python語言環(huán)境搭建

1.Python語言環(huán)境搭建

Python編程基礎(chǔ)

1.python數(shù)字運算和Jupyter notebook介紹

2.字符串

3.Python運算符

4.Tuple和List

5.字典

6.字符串格式化

7.控制結(jié)構(gòu)_1.For循環(huán)

8.函數(shù)

9.全局和局部變量

10.模塊

11.Python當(dāng)中的重要函數(shù)

Python編程進階

1.Numpy數(shù)據(jù)分析精講

2.Pandas數(shù)據(jù)分析詳解

數(shù)據(jù)可視化

1.Pandas內(nèi)置數(shù)據(jù)可視化

2.Matplotlib基礎(chǔ)

3.Seaborn

金融數(shù)據(jù)處理實戰(zhàn)

1.數(shù)據(jù)獲取_1.本地數(shù)據(jù)讀取

1.數(shù)據(jù)獲取_2.網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)讀取_1

1.數(shù)據(jù)獲取_2.網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)讀取_2.tushare

1.數(shù)據(jù)獲取_2_網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)讀取_3.文件存儲

2.金融數(shù)據(jù)處理_1.同時獲取多只股票

2.金融數(shù)據(jù)處理_2.金融計算

2.金融數(shù)據(jù)處理_3.檢驗分布和相關(guān)性

3.金融時間序列分析_1.Python下的時間處理

3.金融時間序列分析_2.Pandas時間格式

3.金融時間序列分析_3.金融數(shù)據(jù)頻率的轉(zhuǎn)換

4.金融數(shù)據(jù)處理分析實戰(zhàn)案例_案例1

4.金融數(shù)據(jù)處理分析實戰(zhàn)案例_案例2_多指標(biāo)條件選股分析_1

4.金融數(shù)據(jù)處理分析實戰(zhàn)案例_案例2_多指標(biāo)條件選股分析_2

  1.1.4. 第四部分:量化交易策略模塊

三大經(jīng)典策略

1.三大經(jīng)典策略_1.SMA

1.三大經(jīng)典策略_2.動量Momentum

1.三大經(jīng)典策略_3.均值回歸

配對交易策略

2.配對交易

技術(shù)分析相關(guān)策略

3.量化投資與技術(shù)分析_1.技術(shù)分析理論

3.量化投資與技術(shù)分析_2.CCI策略的Python實現(xiàn)

3.量化投資與技術(shù)分析_3.布林帶策略的Python實現(xiàn)_1

3.量化投資與技術(shù)分析_4.SMA和CCI雙指標(biāo)交易系統(tǒng)

3.量化投資與技術(shù)分析_5.形態(tài)識別和移動止損策略

大數(shù)據(jù)輿情分析策略

4.大數(shù)據(jù)輿情分析策略_基于谷歌搜索的大數(shù)據(jù)輿情分析

CTA交易策略

5.CTA交易策略_Aberration趨勢跟蹤系統(tǒng)

量化投資與機器學(xué)習(xí)

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_1_機器學(xué)習(xí)算法原理_2_邏輯回歸原理

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_1_機器學(xué)習(xí)算法原理_3_SVM算法原理

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_1_機器學(xué)習(xí)算法原理_4_決策樹算法原理

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_1_機器學(xué)習(xí)算法原理_5_KNN算法原理

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_1_機器學(xué)習(xí)算法原理_6_神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法了解

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_1_機器學(xué)習(xí)算法原理_7_K-means算法原理和算法總結(jié)

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_2_機器學(xué)習(xí)算法實現(xiàn)_1_數(shù)據(jù)集生成原理

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_2_機器學(xué)習(xí)算法實現(xiàn)_2_數(shù)據(jù)集可視化

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_2_機器學(xué)習(xí)算法實現(xiàn)_3_邏輯回歸算法的python實現(xiàn)

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_2_機器學(xué)習(xí)算法實現(xiàn)_4_DT_KNN_NB算法的python實現(xiàn)

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_2_機器學(xué)習(xí)算法實現(xiàn)_5_SVM算法的python實現(xiàn)

6.量化投資與機器學(xué)習(xí)_3_機器學(xué)習(xí)算法實戰(zhàn)_6_基于邏輯回歸和SVM的股市趨勢預(yù)測

  1.1.5. 第五部分:面向?qū)ο蠛蛯嵄P交易

1.模塊內(nèi)容整體介紹

2.面向?qū)ο蟆㈩?、實例、屬性和方?/p>

3.創(chuàng)建類、實例、方法

4._init_初始化方法

5.面向?qū)ο蟪绦驅(qū)嵗?/p>

6.繼承的概念及代碼實現(xiàn)

7.面向?qū)ο罄^承的實戰(zhàn)案例

8.多繼承和量化交易平臺的面向?qū)ο箝_發(fā)思路

9.用面向?qū)ο蠓椒▽崿F(xiàn)股債平衡策略

  1.1.6. 第六部分 實盤模擬交易

基于優(yōu)礦平臺的面向?qū)ο蟛呗?/p>

1.優(yōu)礦平臺介紹

2.優(yōu)礦平臺回測框架介紹

3.優(yōu)礦框架之context對象、account和position對象

4.優(yōu)礦其它重要操作

5.優(yōu)礦之小市值因子策略

6.優(yōu)礦之雙均線策略

7.優(yōu)礦之均值回歸策略

8.優(yōu)礦之單因子策略模板

9.優(yōu)礦之多因子策略模板

10.優(yōu)礦之因子數(shù)據(jù)處理:去極值和標(biāo)準(zhǔn)化

面向?qū)ο髮嵄P交易之Oanda

1.Oanda平臺介紹和賬戶配置

2.Oanda賬戶密碼配置和交易框架原理

3.Oanda鏈接賬戶并查看信息

4.Oanda API獲取歷史數(shù)據(jù)

5.Oanda市價單和交易狀態(tài)查詢

6.Oanda高級交易訂單

7. Oanda其它高級功能

8. Oanda實戰(zhàn)ADX策略全講解:策略邏輯、數(shù)據(jù)讀取、歷史數(shù)據(jù)處理、可視化、實時數(shù)據(jù)和實時交易

9. Oanda通過實時數(shù)據(jù)API調(diào)取實時數(shù)據(jù)、resample

面向?qū)ο髮嵄P交易之IB

1.IB實戰(zhàn)平臺介紹及API安裝調(diào)試

2.IB實戰(zhàn)平臺請求和響應(yīng)遠(yuǎn)離、線程控制

3.IB響應(yīng)函數(shù)wrapper講解

4.IB請求函數(shù)及合約定義

5.IB程序化下單、倉位及賬戶查詢

6.IB三均線交易_金字塔倉位下單控制模型實盤交易之策略原理、線程控制原理、策略結(jié)構(gòu)總覽、響應(yīng)函數(shù)、交易信號、策略展示等全講解。

  1.1.7. 第七部分:基于優(yōu)礦的進階學(xué)習(xí)

1.1回測與策略框架

1.2評價指標(biāo)

1.3.1量化策略設(shè)計流程簡介

1.3.2擇時策略舉例(雙均線)

1.3.3量化投資模板1.0選股和擇時

2.1基于技術(shù)分析的量化投資

2.2.1技術(shù)指標(biāo)簡介

2.2.2 MACD擇時策略

2.2.3 WVAD擇時策略

2.2.4 RSI擇時策略

2.2.5 MFI擇時策略

2.2.6 CCI擇時策略

2.2.7技術(shù)指標(biāo)總結(jié)

2.3通道技術(shù)

3.1.1日期效應(yīng)

3.1.2動量效應(yīng)

3.2.1格雷厄姆成長投資

3.2.2積極投資策略

3.2.3價值投資策略

3.2.4小型價值股投資策略

3.3.1交易系統(tǒng)設(shè)計的一般原理

3.3.2均線排列系統(tǒng)

3.3.3金肯納特交易系統(tǒng)

3.3.4海龜交易法系統(tǒng)

AQF試聽課

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