量化選股策略:多模型集成量?jī)r(jià)Alpha策略.pdf
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- 時(shí)間:2023/10/27
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量化選股策略:多模型集成量?jī)r(jià)Alpha策略。隨著各家機(jī)構(gòu)量化因子庫的不斷完善,人工因子的挖掘逐漸遇到瓶頸。此外, 因子擁擠度提升和策略同質(zhì)化的現(xiàn)象導(dǎo)致傳統(tǒng)因子多頭收益率的降低。基于機(jī) 器學(xué)習(xí)的非線性模型用于因子挖掘的算法逐漸受到重視。本文將基于量?jī)r(jià)數(shù)據(jù) 和不同的模型探討機(jī)器學(xué)習(xí)生成 Alpha 因子的表現(xiàn)。
本文基于截面模型 MLP、GBDT 和時(shí)序模型 GRU 構(gòu)建因子生成模型。在引 入截面特征序列后截面模型與時(shí)序模型的因子學(xué)習(xí)能力基本處于同一水平。
引入 Attention 機(jī)制后 GRU 生成的因子表現(xiàn)沒有明顯提高。可能是由于模 型復(fù)雜度的提升,需要更多的樣本數(shù)據(jù)和訓(xùn)練輪數(shù)來學(xué)習(xí)量?jī)r(jià)特征。
基于 GBDT 的截面模型因子,在全 A 成分股內(nèi),RankIC 為 10.66%,ICIR 為 1.14(未年化),分 20 組的多頭對(duì)沖年化收益率為 29.84%;基于 GRU 的時(shí)序模型因子在全 A 成分股中,RankIC 為 11.3%,ICIR 達(dá)到 1.06(未 年化),分 20 組的多頭對(duì)沖年化收益率為 28.83%
模型集成后的得到得集成因子相比于單個(gè)模型得到的因子表現(xiàn)提升較為明 顯。集成因子與常見因子的相關(guān)性整體較低。集成因子相比于單個(gè)模型的因 子 RankIC 提升到 11.9%,ICIR 達(dá)到 1.13(未年化),多頭收益率提高到 33.11%。
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