Innovations en outils backtesting de estratégias

Découvrez des solutions backtesting de estratégias révolutionnaires qui transforment votre manière de travailler au quotidien.

backtesting de estratégias

  • Framework Python open-source utilisant plusieurs agents IA pour automatiser la collecte de données boursières, la génération de signaux, le backtesting et l'exécution de transactions en direct.
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    Qu'est-ce que Stock Market Multi-Agent ?
    Stock Market Multi-Agent est un cadre Python open-source avancé conçu pour rationaliser le trading automatisé via des agents IA coordonnés. Chaque agent se spécialise dans une fonction spécifique : agents de récupération de données qui collectent et nettoient les flux de marché en temps réel ; agents de génération de signaux qui appliquent des modèles d'apprentissage automatique pour des insights prédictifs ; agents de backtesting qui évaluent rigoureusement les stratégies avec des jeux de données historiques ; agents de gestion de portefeuille qui optimisent l'allocation des actifs ; agents d'exécution qui interfacent avec les API de courtage pour passer des ordres ; et agents de gestion des risques qui appliquent des mesures de sécurité. L'architecture basée sur la configuration permet des modules plug-and-play, supporte la personnalisation des algorithmes, sources de données et paramètres de risque. Adapté à la recherche, au trading en direct et au développement, il accélère la mise en œuvre de stratégies quantitatives et la scalabilité opérationnelle.
  • Le cadre d'agent IA autonome simplifie l'analyse des portefeuilles financiers, la génération de stratégies, la gestion des risques et le trading automatisé.
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    Qu'est-ce que AgentVest ?
    AgentVest fournit une collection d'agents pilotés par l'IA qui collaborent pour gérer des portefeuilles d'investissement. L’agent DataCollector recueille des données de marché en temps réel provenant de plusieurs sources, StrategyGenerator utilise des modèles GPT pour proposer des stratégies de trading, RiskManager évalue la robustesse des stratégies dans divers scénarios, et TradeExecutor communique avec les APIs de courtage pour effectuer des opérations. Le cadre comprend la gestion de mémoire, l'intégration d'outils et des modules de backtesting, permettant aux développeurs de créer, tester et déployer des workflows d'investissement autonomes.
  • Plateforme d'analyse et de sélection d'actions alimentée par IA.
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    Qu'est-ce que Prosperse - Automated Stock Scanner ?
    Prosperse fournit un ensemble complet d'outils pour la sélection automatique d'actions, le charting en temps réel et le backtesting de stratégies. En utilisant des algorithmes avancés d'IA, il scanne en continu le marché en fonction des conditions définies par l'utilisateur telles que les mouvements de prix et les volumes de trading. Cela permet aux investisseurs d'identifier des actions à fort potentiel, de visualiser les tendances du marché et de tester diverses stratégies d'investissement dans différentes conditions de marché, ce qui en fait un outil essentiel pour quiconque cherchant à optimiser son portefeuille d'investissement.
  • FinAgents est un cadre Python open-source pour déployer des agents financiers pilotés par l'IA qui gèrent le trading, l'optimisation de portefeuille et l'analyse des risques.
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    Qu'est-ce que FinAgents ?
    FinAgents fournit une boîte à outils complète pour concevoir, configurer et exécuter des agents IA autonomes adaptés aux tâches financières. En utilisant de grands modèles de langage et des API de données de marché en temps réel, il automatise le backtesting de stratégies, le rééquilibrage de portefeuille, l’évaluation des risques et la génération de rapports de performance. Le framework offre une architecture modulaire avec des connecteurs de données, des adaptateurs de modèles, des moteurs d’exécution et des modules de reporting, permettant aux utilisateurs de combiner et d’adapter les composants. FinAgents inclut également des modèles d’agents, des utilitaires de journalisation et des scripts de déploiement pour accélérer le développement et assurer la reproductibilité en environnement réel ou simulé.
  • Un agent alimenté par l'IA qui récupère des données boursières en temps réel, effectue des analyses techniques et fondamentales, et génère des perspectives d'investissement exploitables.
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    Qu'est-ce que Financial Stock Analysis Agent ?
    L'agent d'analyse boursière exploite l'IA et l'apprentissage automatique pour automatiser chaque étape de la recherche en actions. Il se connecte aux API financières pour récupérer des données en temps réel sur les prix, le volume et l'historique. Ensuite, il calcule des indicateurs techniques (par ex., RSI, MACD, moyennes mobiles) et analyse les fondamentaux des entreprises comme les bénéfices, la croissance du chiffre d'affaires, et les ratios financiers. L'agent visualise les tendances clés, identifie des signaux d'achat ou de vente potentiels, et évalue des métriques de risque telles que la volatilité et le drawdown. Les utilisateurs peuvent interroger l'agent pour des insights personnalisés, backtester des stratégies, et recevoir des rapports détaillés en langage naturel ou en graphique, accélérant la recherche et la prise de décision d'investissement.
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