Ce document décrit l’ajustement de réseaux convolutifs temporels aux caractéristiques de microstructure à la minute du NASDAQ 100. Les convolutions causales empêchent une prédiction d’utiliser des observations ultérieures, tandis que la dilatation permet aux…
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Ce notebook spécifie et exécute une analyse d’apprentissage automatique double de l’effet de la prime de risque de variance sur les rendements des options vendues jusqu’à leur échéance. Avant l’exécution, il détermine le traitement, le résultat, les facteurs…
Cette analyse compare les prédictions de plusieurs familles de modèles entraînées sur des caractéristiques mensuelles des actions US afin de prévoir les rendements du mois suivant. Elle porte sur le coefficient d’information transversal, qui mesure la…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires régularisés aux rendements de straddles à la monnaie vendus et conservés jusqu’à l’échéance. La transaction encaisse les primes des options d’achat et de vente, ce qui plafonne son gain maximal, mais peut…
Ce document explique comment un registre d’expériences peut suivre un modèle depuis sa configuration d’entraînement jusqu’aux prédictions et aux résultats du backtest. Chaque étape reçoit un identifiant dérivé d’une spécification canonisée, de sorte que des…
Ce notebook compare des méthodes pour découvrir les relations au sein d’un panel de rendements ETF : NOTEARS pour les graphes acycliques dirigés linéaires contemporains, VAR-LiNGAM pour les structures retardées et instantanées, et PCMCI pour les liens…
Ce notebook montre comment régler les hyperparamètres de LightGBM avec l’échantillonneur TPE d’Optuna, en utilisant le coefficient d’information transversal comme objectif. Il combine l’arrêt anticipé, qui choisit le nombre d’itérations de boosting, et une…
Ce notebook étudie le comportement de ridge, du lasso et du filet élastique lorsqu’une matrice de caractéristiques de contrats perpétuels crypto mesure de nombreuses façons une même quantité économique : la prime. Les niveaux et variations de prime, la…
Ce notebook rassemble cinq approches à facteurs latents pour modéliser la section transversale des rendements boursiers dans l’étude de cas sur les options du S&P 500. PCA estime les mouvements communs à partir des seuls rendements ; IPCA établit une…
Ce notebook présente le protocole Rademacher Anti-Serum pour tenir compte de la sélection d’un gagnant parmi une classe de stratégies testées. Il estime la complexité empirique à partir des trajectoires de performance des candidats et montre comment leur…
Ce notebook synthétise les résultats de neuf études de cas de marché dans un entonnoir cumulatif de sélection des stratégies. Il teste, dans l’ordre, si un modèle présente un coefficient d’information positif, si sa configuration sélectionnée affiche un…
Ce notebook évalue si la valeur totale verrouillée peut servir de signal de données alternatives pour les rendements de l’ether. TVL agrège la valeur en dollars des actifs crypto déposés dans des protocoles de finance décentralisée. Comme il s’agit d’un…
Ce notebook compare pandas et Polars sur des opérations utilisées dans les pipelines de données financières, notamment les calculs glissants, les résumés OHLCV groupés, les statistiques de fenêtre, le filtrage, les jointures, les lectures différées de…
Ce notebook décrit un flux TabM pour des modèles de paires de devises. TabM applique un petit réseau neuronal à chaque ligne de décision au lieu de traiter les observations comme une séquence. Le notebook récupère la planification de l’architecture et des…
Ce notebook développe une matrice de caractéristiques financières pour une hypothèse de momentum multi-actifs sur ETF : les actifs ayant une performance relative plus forte pourraient continuer à surperformer le mois suivant. Elle combine les rendements…
Ce document présente un inventaire multi-marchés des artefacts de caractéristiques issues de modèles dans neuf études de cas. Il lit les schémas Parquet sans charger leurs lignes, exclut les colonnes d’identifiants, compte les colonnes de caractéristiques et…
Ce document reformule la prévision d’un rendement boursier sur cinq séances en échantillonnant les données quotidiennes le vendredi. La cible reste un rendement sur cinq séances, mais sur la grille hebdomadaire, elle couvre environ une étape du modèle. Le…
Ce document décrit le réajustement, sur tout l’historique admissible antérieur à -2021, de la configuration sélectionnée lors des étapes de validation précédentes, puis la génération de prédictions pour l’échantillon témoin 2021. Il déduit l’intervalle…
Ce notebook évalue des arbres de gradient boosting sur des données d’options sur actions, où des caractéristiques telles que la volatilité implicite, le skew, la structure par terme et la prime de risque de variance traduisent les anticipations du marché. Il…
Ce notebook teste si les arbres de gradient boosting améliorent le classement transversal des paires de devises par rapport à un modèle linéaire pénalisé. L’univers FX contient des paires partageant des devises ; les observations sont donc dépendantes : un…
Ce notebook compare deux modèles d’embeddings à poids ouverts exécutés localement, sur des extraits de documents 10-K récents et un ensemble fixe de requêtes de recherche financière. Il crée des extraits de deux phrases, vectorise les mêmes documents et…
Ce notebook construit des caractéristiques dérivées des prix pour un large panel d’actions US, notamment le momentum, les moyennes mobiles et les mesures de volatilité. Il vise à classer les actions entre elles, à l’aide d’un filtre de négociabilité, de…
Ce notebook compare trois façons d’orchestrer un flux de prévision en quatre phases : une composition directe en Python, une version CrewAI guidée par des rôles et une version LangGraph qui délègue aux mêmes classes spécialisées que l’implémentation native.…
Ce notebook sélectionne des caractéristiques financières et issues de modèles selon leur capacité à classer les actions par rendement futur. Il calcule des coefficients d’information quotidiens en coupe transversale, estime l’incertitude en tenant compte de…