Quantitative Analysis Workflows in Python: Von Daten zu reproduzierbaren Ergebnissen

Durchlaufen Sie praktische Python-Workflows für die quantitative Analyse, von der Datenerfassung über Feature Engineering und Modellierung bis hin zu reproduzierbaren Berichten.

⏱ 1 Std. 37 Min. 📚 8 Lektionen

Über diesen Kurs

Quantitative Analyse in Python wird leistungsstark, wenn einzelne Werkzeuge zu zuverlässigen Workflows kombiniert werden. Die Art und Weise, wie Sie Daten erfassen, Zwischenergebnisse speichern, Code mit Kollegen teilen und Ergebnisse Monate später reproduzieren, entscheidet darüber, ob Ihre Arbeit jede Woche wächst oder leise zurückgesetzt wird. Dieser Kurs führt strukturiert durch diese Entscheidungen. Sie werden schriftliche Designübungen durcharbeiten, die widerspiegeln, wie ein kleines Quantenteam einen reproduzierbaren Analyse-Workflow planen würde. Der Schwerpunkt liegt auf den praktischen Kompromissen, die wichtig sind, wenn Daten täglich aktualisiert werden, Anforderungen sich ändern und Ergebnisse verteidigungsfähig sein müssen. Was Sie lernen werden: - Planung der Datenerfassung aus Marktdaten-Feeds, internen Datenbanken und externen Quellen - Erstellung von Features für die Zeitreihenanalyse, einschließlich Renditen, Volatilität und rollierenden Statistiken - Aufbau von Modellierungs-Workflows, die von Prototyping-Notebooks zu wiederverwendbaren Python-Paketen übergehen - Anwendung von Versionskontrolle, Umgebungsmanagement und Abhängigkeits-Pinning für reproduzierbare Ergebnisse - Entwurf von Backtesting-Frameworks, die Survivorship Bias, Look-Ahead Bias und Transaktionskosten berücksichtigen - Erstellung von Berichten, die sowohl die quantitative Überprüfung als auch die Stakeholder-Kommunikation unterstützen Der Kurs schreitet von der Datenerfassung über Feature Engineering, Modellierung, Backtesting bis hin zur Berichterstattung voran. Eine abschließende schriftliche Übung fordert Sie auf, ein einseitiges Workflow-Design für ein bestimmtes quantitatives Analyseprojekt zu entwerfen. Dieser Kurs richtet sich an Analysten und Entwickler mit Python-Erfahrung, die in die quantitative Finanzwelt einsteigen, oder an Quants, die ihre Software-Engineering-Gewohnheiten stärken möchten. Keine Vorkenntnisse im Backtesting erforderlich. Der Kurs behandelt Workflows als Designproblem und bleibt informativ; er bietet keine Anlageberatung für spezifische Situationen.

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    1 Std. 37 Min. praktische Inhalte

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