BD设计适合期货投资管理的交易系统模型Word格式.doc
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目前,国际上期货基金的主流交易模型有以下三种:
技术分析模型、基本分析模型、数学计量模型。
上述三种交易模型,国际投资界均有比较成熟的理论基础和比较完整的学术体系,投资者可以据此设计出一套适合自身使用的交易模型。
由于各种交易模型又各有所长,所以投资者还可以根据交易模型的不同特点,设立不同的投资组合。
1、技术分析模型
技术分析交易模型是指使用市场交易数据如开市价、收市价、成交量等,并通过计算机交易指标,经过系统化搜索检验,并进行优化处理的交易模型,其理论基础主要建立在已有的传统技术投资理论如图型分析、均线理论等基础之上,并经过大量统计学分析检验。
该模型最大的优点在于:
消除了投资者的情绪在交易决策中的影响,特别是在对重大事件中判断的主观性和盲目性;
避免了由于信息不对称性造成的分析失误;
保证了交易分析中的连贯性;
给投资者提供了风险控制的方法。
下面简单介绍一下技术分析交易模型中的三个交易模型:
(1)、以图形形态识别为基础的交易模型
该类模型主要是依据传统的经典图形如头肩顶、双底、三角形等,进行行情趋势捕捉,进行建仓交易的系统。
但在实战中,它还存在许多问题:
风险控制方面,像头肩顶、双底、三角形等交易图,根据传统的交易观点,投资风险/报酬比一般为1:
1,实战中管理者将面对巨大的基金净值风险;
分析上多以主观判断为主,缺乏客观判断标准;
目前国内期货市场的技术分析使用者增多,导致经典的图表形态假信号随之增多;
国外经典的图表分析理论在国内存在相当大的差别;
缺乏统计学数据。
(2)、趋势跟踪为基础的交易模型
该类模型主要是根据设计者的数据统计,捕捉价格的转折点,然后假定趋势会继续,并按趋势方向建仓交易的系统,如MACD、SAR、移动平均线等。
该交易模型的特点是不会在最低价处买入,也不会在最高价处卖出,放弃行情前后一段的利润,利润主要来源于捕捉一波大行情的中间部分。
其捕捉行情的转折点的能力根据设计者设计的灵敏度不同而不同,灵敏度强的交易模型对趋势反转反应迅速,但假信号也多;
灵敏度低的交易模型对趋势反转反应慢,假信号也少,放弃的前后部分的利润也多。
该类交易模型的缺点是在盘整行情时产生连续亏损,使投资者不能接受。
所以设计趋势跟踪交易模型的难度不在于寻找捕捉趋势方法,而在于要有一套完善的趋势确认和过滤原则,才能回避风险。
另外,趋势跟踪交易模型要求期货基金管理者的持仓时间比较长,一般都有2-3个月以上,所以要求期货基金管理者要有一套与趋势跟踪交易模型相适应的心理控制方法。
(3)、反趋势为基础的交易模型
该类模型是根据设计者的数据统计,然后假定市场需要调整,并在相反方向建仓交易的系统。
它与趋势交易模型的区别在于,趋势交易模型可以自动调整,而反趋势交易模型由于与主要趋势相反操作经常会带来不可估量的风险,所以该类交易模型必须带有一套止损条件。
2、基本分析模型
基本分析交易模型是指交易者使用市场外的数据信息,通过对所有影响基本经济关系的信息进行考察,并对这类因素进行量化分析,建立数据库,从中判断市场的均衡价格而进行投资的模型。
该模型的特点主要是:
为大规模资金进场提供良好的分析依据;
理论基础雄厚,容易为投资大众接受;
对于短线和时机把握帮助不大;
信息收集难度大;
分析滞后于市场价格;
分析主观性强。
下面介绍“价值评估”和“评估积分”两种基本分析交易模型。
(1)、价值评估交易模型
期货价格与现货价格之间产生相互牵引的作用,据资料统计,我国大豆期价与现货价格的相关系数为0.9。
而对于期货市场产生的期货价格,期货市场的参与者包括现货商和投机者,对同一商品的期货价格有自己的判断,而由于成熟的期货市场绝大多数的参与者是投机者,期货市场的成交量往往是现货贸易量的数倍或数十倍,所以期货价格不单是由现货价格和仓储成本决定的,除了成本定价还包括资本定价部分。
所以,作为期货基金的基本分析交易模型,还要包括期货市场的投机因素:
期货价格=(现货价格+仓储成本)×
投机系数,投机系数根据突发事件、市场投机资金等情况确定。
(2)积分评估交易模型
基本分析交易模型的主要缺点是信息收集难度大造成的信息不对称,分析滞后于市场价格且分析主观性强,但随着信息科技的发达和交易制度的完善,信息的公平共享将进一步缩小信息不对称,最新信息的获取也相对容易了,困难的是如何去辨别信息真伪、主次和克服信息处理中过分主观判断的影响。
积分评估交易模型的主要步骤如下:
a.确定分析因素
为了使分析统计因素保持全面,多空两方面分析因素的数量不能过少,一般不少于5个。
如供求分析因素,以大豆期货为例,供求类因素包括:
预测种植面积和实际种植面积因素;
预测产量和实际产量因素;
大豆进出口量;
大豆压榨加工量;
库存因素;
突发事件因素等。
再比如周期性分析因素,还以大豆为例,周期性分析因素包括:
3-4月份左右——中美大豆播种期,种植面积预测因素,同时南美新豆开始上市,价格处在谷底。
5-8月份左右——中美大豆的天气与产量为主要分析预测因素,消费旺季到来,价格从前期的缓慢上升,至7、8月份大豆受青黄不接和天气炎热等波动因素的影响,价格达到年度高峰。
9-11月份左右——中美大豆实际收成因素、南美大豆播种面积预期因素,10月份后由于中美新豆上市,价格再次回落至当年的最低价区域。
b.确定分析的时间段
无论何种交易模型的分析方法,都需要足够统计分析样本数据,才能保证统计结果的可靠性,因此要经历一个以上的循环周期,如农产品的生长周期、金属的经济周期等,其中更应该包含突发事件或政治的因素,以检测交易分析模型应对的能力和控制风险能力。
c.确定分数值
确定分数值的方法可以使用普通正负分数法、权重分数百分比值法等,利多因素的分值为正值,利空因素的分值为负值,无明确利多、利空倾向的因素取为0分。
d.计算分值结果
将各影响因素的分数值累计,得出分值结果,分数为正数,则市场的趋势以上升为主;
分数为负数,则市场的趋势以下跌为主;
分数为0或接近0分,市场将处于盘整。
e.分值跟踪系统
不同事件的发生和时间的推移变化,各因素对价格的影响不一,如突发事件对价格的影响随事件的变化影响力会逐渐消退,所以要对各因素分数值不断调整,确定分数结果,调整对交易模型的决策结果。
3、数学计量模型
数学计量模型是指设计者根据现代投资理论,对历史交易数据进行大量的统计学分析,从中找出一定规律,在市场出现偏差时或特定情况时进行投资的模型,如套利交易模型、跳空交易模型等。
(1)、套利交易模型
套利交易一般来说,就是同时买卖同类或不同类期货品种的不同交割月份合约,因为不同交割月份的两个期货合约价格在运动方向上是一致的,买入期货合约的损失会因卖出合约的盈利而抵销;
或者卖出合约的损失会因买入合约的盈利而弥补。
套利交易可以为避免价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,其承担的风险相对于单方向的投机交易来说是相当低的。
套利交易在期货市场主要有两方面作用:
使扭曲的期货价格回复到正常水平;
为投资者提供了获利机会。
(2)、跳空交易模型
该模型是根据期货合约跳空高开或低开若干点进行交易的模型,其理论基础在于通过跳空开盘对后市影响的统计学意义。
一般在依据该模型交易时,利润达到一定值时即平仓或当日收盘平仓,亏损达到一定值时即止损。
在使用该交易模型时,交易者应该对拟进行交易的品种事先进行评估,不是所有品种都适合的,如上海铜、铝,该品种的市场特性和参与者结构导致了交易数据跳空较多,因此不能简单套用,一定要在大量的统计学基础上进行修正后才能使用。
(三)、不同的投资者如何确定使用何种交易模型
交易系统必须契合使用者的性格、风格和习惯,否则很难获得有效执行。
一套系统虽然盈利能力不会因为执行者的不同,而呈现不同的结果,但是如果该系统无法得到执行者的认同,从而无法得到贯彻执行,那么该系统也就失去了指导交易的意义。
每个投资者的理念和偏好都会不同,有些人习惯短线交易,而有些人更倾向于中线持有,一旦习惯确定后很难改变。
交易系统必须让使用者执行起来觉得自然,这才会使使用者信任系统提供的讯号。
为了达到这样的效果,必须先清楚系统使用者的交易理念是什么,属于哪种类型的交易者,其交易中的弱点在哪里,系统能否帮助其改正缺点。
通过以下问题的回答基本上可以判断出投资者适合何种交易系统:
二、交易策略的提出
交易系统的策略应该尽量保持简单,过度的复杂不仅不会使系统表现提高,反而会使交易出现不稳定。
从系统的构建和分析研究的长期经验中发现,表现最佳的最稳定的系统其规则是最简单的。
目前,市场上的技术指标和方法纷繁复杂,但实际上这些指标和方法都是由同样的数据衍生出来的,事实证明原始数据,比这些经过复杂加工后得出的指标更具备价值。
事实上,一个成功的交易系统,资金管理方法远远比进出场依据重要的多,因此进出场依据尽量保持简单原则,只要运用几个你熟悉的简单指标就可以了。
交易系统使用的指标和参数越多就越可能在日后实盘检验和交易中出现问题,同时出错后由于系统设计烦杂而很难找到症结所在。
同时由于规则太多,容易造成拟合历史曲线的问题,从而使系统的未来指导意义大大下降。
事实证明,过去有效的简单系统相对于复杂的系统,未来继续表现优越的可能性更高。
交易策略可以通过两种方式提出。
一种是通过对市场的观察和理解形成了一种认识,进而根据这种认识提出交易策略。
例如,通过对均线系统的认识和使用方法的摸索,提出以均线系统的不同均线作为进出场的交易依据。
另一种则是从市场的数据出发,通过统计分析结果提出相应的交易策略。
例如,根据价格跳空高开若干点后买入,收盘价卖出的策略,即跳空高开后价格上升的概率很高。
三、交易对象选择
基金管理者和投资者对交易对象的选择非常重要,应根据资金的规模、风险度等因素来确定,尤其应该关注下述几个环节:
1.市场信息
在使用基本分析的交易模型时,迅速收集各方面的信息对于分析起着决定性的作用,特别是对于有时效性的数据,如产量、天气、经济数据等信息,一定要经过加工筛选,才能产生分析效果。
对于技术分析的交易模型,收集市场价格数据相对而言就比较简单。
对于使用数学计量模型的,则必须进行复杂的数学分析。
2.市场参与者
期货基金参与的交易对象一定要有相当的数量,这样交易对象才能基本遵循经济规律,有效防御政策性的干扰和极个别的市场操纵者的影响,使期货基金能有效地控制风险,减少由于非市场性因素带来的无法控制的投资风险。
一个市场拥有大量的市场参与者,可以有效抵制个别投资者企图操纵市场的企图,可以减少若干政策性因素对市场运行的干扰。
当一个市场能够有效的排除非市场因素的干扰,而主要地遵循其基本经济规律运行时,才可以作为一个合格地投资对象。
在国外成熟的期货市场,信息公布较国内完
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