精準預測市場?當多方安全計算遇到量化投研
3 Avatar的開幕式
“這個case不是為了證明第三方數據有多牛,是表演一下投研對數據的安全建模方案”。
研究標的:2019年8月5日-2020年8月4日創業板中所有股票
研究目標:該策略目標為利用歷史數據,預測每只股票當天是否漲幅超8%,即樣本集中日股票漲幅超8%,y值為1,否則y值為0。
研究變量
聯邦學習中節點A數據:通過股票歷史數據(公開數據),構建了當日星期、近三天平均收益率、近七天平均收益率、近三天絕對收益率、近七天絕對收益率、近三天標準差、近七天標準差、近三天平均換手率、近七天平均換手率、近三天平均成交量、近七天平均成交量、近三天上漲天數、近七天上漲天數、近三天漲幅大于5%次數、近七天漲幅大于5%次數、近三天跌幅大于5%次數、近七天跌幅大于5%次數,共17個指標。
聯邦學習中節點B數據:通過百度搜索中關鍵詞為“創業板”的搜索次數,構建了當日創業板搜索指數、近一天創業板搜索指數、近三天創業板搜索指數、近七天創業板搜索指數、近三天創業板指數上升天數、近七天創業板指數上升天數、創業板搜素指數漲幅,共7個指標,模擬外部非公開的數據源。
綜上,該策略通過上述24個指標的構建,結合動量策略和反轉策略原理,并通過百度搜索次數作為外部數據,作為反應市場情緒的變量,之后根據IV等指標篩選入參變量,構建邏輯回歸模型,預測當日股票是否上漲超過8%。為驗證百度指數作用,策略制定了四個模型作為對照,具體如下:
樣本集為全部股票,未用到百度指數構建模型
樣本集為全部股票,用到了百度指數構建模型(其他入參變量與對照組1一致)
樣本集為華興源創,未用到百度指數構建模型
樣本集為華興源創,用到百度指數構建模型
(備注,因為百度搜索數據進行了反爬蟲的保護,無法爬取全部信息,故全量股票數據建模過程中,只用到了搜索“創業板”的搜索次數,未用到每只股票對應的股票名稱搜索次數;僅在樣本集為華興源創的案例中,用到了華興源創作為關鍵詞的搜索次數。)
模型結論
1)通過IV值可推斷百度指數數據對于預測y值有較為重要的作用,其中創業板搜索漲跌幅和近三天創業板搜索平均值效果較為顯著,通過模型系數可知創業板搜索漲跌幅和近三天創業板搜索平均值和y值具有正相關關系,即數值越高,越容易漲幅超過8%。(具體信息見下圖)


2)樣本集為全部股票,用到百度指數構建模型,AUC為0.76,未用到百度指數構建模型(其他入參變量與對照組1一致),AUC為0.72,說明百度指數對應預測有明顯提升效果。(具體信息見下圖)


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