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バックテスト戦略

  • Un agente de trading impulsado por IA que utiliza aprendizaje por refuerzo profundo para optimizar estrategias de trading de acciones y criptomonedas en mercados en vivo.
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    ¿Qué es Deep Trading Agent?
    Deep Trading Agent proporciona un flujo completo para trading algorítmico: ingesta de datos, simulación de entorno compatible con OpenAI Gym, entrenamiento de modelos de RL profundo (por ejemplo, DQN, PPO, A2C), visualización del rendimiento, backtesting con datos históricos y despliegue en vivo a través de conectores API de brokers. Los usuarios pueden definir métricas de recompensa personalizadas, ajustar hiperparámetros y monitorear el rendimiento del agente en tiempo real. La arquitectura modular soporta mercados de acciones, divisas y criptomonedas y permite una extensión sencilla a nuevas clases de activos.
  • Plataforma de análisis y selección de acciones impulsada por IA.
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    ¿Qué es Prosperse - Automated Stock Scanner?
    Prosperse ofrece un conjunto completo de herramientas para la selección automatizada de acciones, la creación de gráficos en tiempo real y las pruebas de estrategias. Utilizando algoritmos avanzados de IA, escanea continuamente el mercado basándose en condiciones definidas por el usuario como movimientos de precios y volúmenes de operación. Esto permite a los inversionistas identificar acciones en auge, visualizar tendencias del mercado y probar diversas estrategias de inversión en diferentes condiciones de mercado, convirtiéndolo en una herramienta esencial para cualquiera que busque optimizar su portafolio de inversiones.
  • FinAgents es un marco de Python de código abierto para desplegar agentes financieros impulsados por IA que manejan comercio, optimización de carteras y análisis de riesgos.
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    ¿Qué es FinAgents?
    FinAgents ofrece una caja de herramientas integral para diseñar, configurar y ejecutar agentes de IA autónomos adaptados a tareas financieras. Aprovechando grandes modelos de lenguaje y APIs de datos de mercado en tiempo real, automatiza pruebas retrospectivas, reequilibrio de carteras, evaluación de riesgos y generación de informes de rendimiento. El marco tiene una arquitectura modular con conectores de datos intercambiables, adaptadores de modelos, motores de ejecución y módulos de informes, permitiendo a los usuarios combinar componentes. FinAgents también incluye plantillas de agentes, utilidades de registro y scripts de despliegue para acelerar el desarrollo y garantizar reproducibilidad en entornos en vivo o simulados.
  • Quadency ofrece bots de comercio de criptomonedas avanzados y herramientas para operaciones automatizadas y manuales.
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    ¿Qué es Quadency?
    Quadency es una plataforma integral de comercio de criptomonedas que apoya tanto el comercio automatizado como el manual. Agrega varias plataformas de comercio y billeteras en una única interfaz, proporcionando a los usuarios herramientas avanzadas para manejar sus activos digitales de manera efectiva. Desde la creación de estrategias de comercio personalizadas y la realización de pruebas retrospectivas hasta la ejecución de operaciones en vivo, Quadency empodera a los comerciantes para maximizar su eficiencia comercial. La plataforma también ofrece análisis de cartera, investigación de mercado y actualizaciones de noticias para mantener a los comerciantes informados y al día.
  • Stock-Agent es un agente IA autónomo que analiza datos del mercado en tiempo real, genera señales de trading y ejecuta órdenes vía la API de Alpaca.
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    ¿Qué es Stock-Agent?
    Stock-Agent es un asistente de trading de código abierto, impulsado por IA, diseñado para automatizar los flujos de trabajo del trading de acciones. Aprovechando GPT-4 de OpenAI para la comprensión contextual, obtiene cotizaciones en tiempo real, interpreta noticias financieras, calcula indicadores técnicos como medias móviles y RSI, y produce recomendaciones de compra y venta accionables. Se conecta a la API de corretaje Alpaca para ejecutar órdenes, aplicar reglas de gestión de riesgos y monitorear el rendimiento del portafolio mediante paneles analíticos detallados. Los desarrolladores pueden ampliar sus funciones con funciones personalizadas, hacer backtesting con datos históricos y programar sesiones de trading automatizadas. Stock-Agent agiliza las operaciones de trading de extremo a extremo, reduce el análisis manual, acelera la toma de decisiones y garantiza una implementación coherente de las estrategias.
  • Framework de Python de código abierto que utiliza múltiples agentes de IA para automatizar la adquisición de datos bursátiles, generación de señales, prueba retrospectiva y ejecución de operaciones en vivo.
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    ¿Qué es Stock Market Multi-Agent?
    Stock Market Multi-Agent es un framework avanzado de Python de código abierto diseñado para agilizar el comercio automatizado mediante agentes de IA coordinados. Cada agente se especializa en una función específica: agentes de adquisición de datos obtienen y limpian transmisiones del mercado en tiempo real; agentes generadores de señales aplican modelos de aprendizaje automático para obtener predicciones; agentes de backtesting evalúan estrategias con datos históricos; agentes de gestión de carteras optimizan asignaciones de activos; agentes de ejecución se conectan con APIs de corredor para colocar órdenes; y agentes de gestión de riesgos imponen salvaguardas. La arquitectura basada en configuraciones permite módulos plug-and-play, soportando personalización de algoritmos, fuentes de datos y parámetros de riesgo. Adecuado para investigación, operaciones en vivo y desarrollo, acelera el despliegue de estrategias cuantitativas y la escalabilidad operativa.
  • El marco de agentes IA autónicos agiliza el análisis de carteras financieras, generación de estrategias, gestión de riesgos y comercio automatizado.
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    ¿Qué es AgentVest?
    AgentVest ofrece una colección de agentes impulsados por IA que colaboran para gestionar carteras de inversión. El agente DataCollector recopila datos de mercado en tiempo real de múltiples fuentes, StrategyGenerator emplea modelos GPT para proponer estrategias comerciales, RiskManager evalúa la solidez de las estrategias en diversos escenarios, y TradeExecutor se conecta con las APIs de corretaje para realizar operaciones. El marco incluye gestión de memoria, integración de herramientas y módulos de backtesting, permitiendo a los desarrolladores crear, probar y desplegar flujos de trabajo de inversión autónomos.
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