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windpy獲取期貨

發布時間:2021-03-23 02:23:58

① 懸賞請教:浙江新世紀期貨、南華期貨公司怎樣

這兩家我都熟悉,新世紀期貨就在武林廣場邊上,交通方便,逛街也很方便.南華期貨在文三路莫干山路交界處,相對來說偏一點.
就環境來說,新世紀期貨的樓舊了點,就服務來說,南華的研究實力強一點,資訊相對多一些.所以,如果你不是很喜歡購物的話,我推薦南華.
至於交易費用,這個要自己談的啦,平今單邊的肯定的,一般投資者是收交易所的2倍,你是大客戶的話,可以自己談.
電腦座位和交易平台這些都不是問題,浙江的期貨公司很實在的,在這方面還是做得挺好的.
浙江最大的期貨公司是永安.另外,天馬的市場部經理技術不錯.也是值得考慮的兩家.

② (python)用大獎章個人版wind導出股票交易數據出現錯誤,數據無變化。

我的大獎章現在登錄不上去了。你的可以登錄不?

③ WindPy介面調用是線程阻塞的嗎

如果你是寫多線程的程序,那麼runnable必不可少,因為runnable專門用於多線程,而且實現該介面極其簡單,只需要重寫run()方法就可以了。如果你不是寫多線程程序,那就無所謂了,自己可以定義介面。

④ wind量化平台python怎麼分析

  1. 使用Python插件,首先需要安裝python環境,其次是WindPy介面。

  2. 建議直接安裝Python(x,y),一堆東西都有了。

  3. 登錄wind之後,在菜單【量化】-->【修復插件】-->【修復python】,自動進行插件的安裝。

⑤ python量化哪個平台可以回測模擬實盤還不要錢

Python量化投資框架:回測+模擬+實盤
Python量化投資 模擬交易 平台 1. 股票量化投資框架體系 1.1 回測 實盤交易前,必須對量化交易策略進行回測和模擬,以確定策略是否有效,並進行改進和優化。作為一般人而言,你能想到的,一般都有人做過了。回測框架也如此。當前小白看到的主要有如下五個回測框架: Zipline :事件驅動框架,國外很流行。缺陷是不適合國內市場。 PyAlgoTrade : 事件驅動框架,最新更新日期為16年8月17號。支持國內市場,應用python 2.7開發,最大的bug在於不支持3.5的版本,以及不支持強大的pandas。 pybacktest :以處理向量數據的方式進行回測,最新更新日期為2個月前,更新不穩定。 TradingWithPython:基於pybacktest,進行重構。參考資料較少。 ultra-finance:在github的項目兩年前就停止更新了,最新的項目在谷歌平台,無奈打不開網址,感興趣的話,請自行查看吧。 RQAlpha:事件驅動框架,適合A股市場,自帶日線數據。是米筐的回測開源框架,相對而言,個人更喜歡這個平台。 2 模擬 模擬交易,同樣是實盤交易前的重要一步。以防止類似於當前某券商的事件,半小時之內虧損上億,對整個股市都產生了惡劣影響。模擬交易,重點考慮的是程序的交易邏輯是否可靠無誤,數據傳輸的各種情況是否都考慮到。 當下,個人看到的,喜歡用的開源平台是雪球模擬交易,其次是wind提供的模擬交易介面。像優礦、米筐和聚寬提供的,由於只能在線上平台測試,不甚自由,並無太多感覺。 雪球模擬交易:在後續實盤交易模塊,再進行重點介紹,主要應用的是一個開源的easytrader系列。 Wind模擬交易:若沒有機構版的話,可以考慮應用學生免費版。具體模擬交易介面可參看如下鏈接:http://www.dajiangzhang.com/document 3 實盤 實盤,無疑是我們的終極目標。股票程序化交易,已經被限制。但對於萬能的我們而言,總有解決的辦法。當下最多的是破解券商網頁版的交易介面,或者說應用爬蟲爬去操作。對我而言,比較傾向於食燈鬼的easytrader系列的開源平台。對於機構用戶而言,由於資金量較大,出於安全性和可靠性的考慮,並不建議應用。 easytrader系列當前主要有三個組成部分: easytrader:提供券商華泰/傭金寶/銀河/廣發/雪球的基金、股票自動程序化交易,量化交易組件 easyquotation : 實時獲取新浪 / Leverfun 的免費股票以及 level2 十檔行情 / 集思路的分級基金行情 easyhistory : 用於獲取維護股票的歷史數據 easyquant : 股票量化框架,支持行情獲取以及交易 2. 期貨量化投資框架體系 一直待在私募或者券商,做的是股票相關的內容,對期貨這塊不甚熟悉。就根據自己所了解的,簡單總結一下。 2.1 回測 回測,貌似並沒有非常流行的開源框架。可能的原因有二:期貨相對股票而言,門檻較高,更多是機構交易,開源較少; 去年至今對期貨監管控制比較嚴,至今未放開,只能做些CTA的策略,另許多人興致泱泱吧。 就個人理解而言,可能wind的是一個相對合適的選擇。 2.2 模擬 + 實盤 vn.py是國內最為流行的一個開源平台。起源於國內私募的自主交易系統,2015年初啟動時只是單純的交易API介面的Python封裝。隨著業內關注度的上升和社區不斷的貢獻,目前已經一步步成長為一套全面的交易程序開發框架。如官網所說,該框架側重的是交易模塊,回測模塊並未支持。 能力有限,如果對相關框架感興趣的話,就詳看相關的鏈接吧。個人期望的是以RQAlpha為主搭建回測框架,以雪球或wind為主搭建模擬框架,用easy系列進行交易。

⑥ tushare的介面怎麼樣使用

安裝TuShare
方式1:pip install tushare
方式2:訪問https://pypi.python.org/pypi/tushare/下載安裝
方式3:將源代碼下載到本地python setup.py install
升級TuShare
1、先查看本地與線上的版本版本號:
pip search tushare
2、升級TuShare:
pip install tushare --upgrade
確認安裝成功
import tushare as ts
print ts.__version__
獲取歷史交易數據
import tushare as ts
df = ts.get_hist_data(『600848』)
ts.get_hist_data(『600848』,ktype='W『) #獲取周k線數據
ts.get_hist_data('600848』,ktype='M『) #獲取月k線數據
ts.get_hist_data('600848』,ktype='5『) #獲取5分鍾k線數據
ts.get_hist_data('600848』,ktype='15『) #獲取15分鍾k線數據
ts.get_hist_data('600848』,ktype='30『) #獲取30分鍾k線數據
ts.get_hist_data('600848』,ktype='60『) #獲取60分鍾k線數據
ts.get_hist_data('sh』)#獲取上證指數k線數據,其它參數與個股一致,下同
ts.get_hist_data(『sz』)#獲取深圳成指k線數據 ts.get_hist_data(『hs300』)#獲取滬深300指數k線數據
ts.get_hist_data(『sz50』)#獲取上證50指數k線數據
ts.get_hist_data(『zxb』)#獲取中小板指數k線數據
ts.get_hist_data(『cyb』)#獲取創業板指數k線數據
Python財經數據介麵包TuShare的使用
獲取歷史分筆數據
df = ts.get_tick_data(『000756','2015-03-27』)
df.head(10)
Python財經數據介麵包TuShare的使用
獲取實時分筆數據
df = ts.get_realtime_quotes(『000581』)
print df[['code','name','price','bid','ask','volume','amount','time']]
返回值說明:
0:name,股票名字
1:open,今日開盤價
2:pre_close,昨日收盤價
3:price,當前價格
4:high,今日最高價
5:low,今日最低價
6:bid,競買價,即「買一」報價
7:ask,競賣價,即「賣一」報價
8:volumn,成交量 maybe you need do volumn/100
9:amount,成交金額(元 CNY)
10:b1_v,委買一(筆數 bid volume)
11:b1_p,委買一(價格 bid price)
12:b2_v,「買二」
13:b2_p,「買二」
14:b3_v,「買三」
15:b3_p,「買三」
16:b4_v,「買四」
17:b4_p,「買四」
18:b5_v,「買五」
19:b5_p,「買五」
20:a1_v,委賣一(筆數 ask volume)
21:a1_p,委賣一(價格 ask price)

30:date,日期
31:time,時間

⑦ 想在wind中試驗python介面,該怎麼做到

做量化,首先要解決的無疑是數據的獲取問題。wind是眾多機構和個人的原始數據獲取源頭。同時,python作為量化投資領域最為熱門的編程語言之一,更是受到了諸多關注,像優礦、米匡、聚寬這些普及量化投資的網站,也都是應用python實現的。下面就講下小白在應用python調用wind介面獲取數據時的兩個小技巧。
小技巧1:應用wind代碼生成器
不同於matlab,pyhton並沒有類似的圖形化操作界面。在初步應用python時,最為苦惱的是獲取某類數據時,不曉得如何寫代碼,也不曉得獲取的結果是否正確。有時,為了方便知曉數據獲取代碼,甚至特意安裝一個matlab。其實,wind本身有一個代碼生成器WindNavigator,位於wind安裝目錄bin下。如下圖所示。看,相對而言,比matlab的操作界面還要簡單方便。

⑧ 請問國海良時期貨客服是多少

國海良時期貨客服電話:
400-700-9292

以上信息經過網路安全認證,可能存在更新不及時,請以官網信息為准。
官網客服信息請點擊:http://www.ghlsqh.com.cn/port/v.py

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