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走進(jìn)Python量化交易--入門篇

袁霄 Python工程師
難度初級(jí)
時(shí)長(zhǎng) 1小時(shí)33分
學(xué)習(xí)人數(shù)
綜合評(píng)分9.53
22人評(píng)價(jià) 查看評(píng)價(jià)
9.5 內(nèi)容實(shí)用
9.5 簡(jiǎn)潔易懂
9.6 邏輯清晰
  • #s=pd.Series([],index=[])

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  • mark
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    0 采集 收起 來(lái)源:課程總體介紹

    2018-12-11

  • 股票數(shù)據(jù)特殊值處理的方法:

    股票數(shù)據(jù)精度處理:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?df_csvload=df_csvload.applymap(lambda x:'%0.2f'%x)其中'%0.2f'f表示浮點(diǎn)數(shù),0.2表示保留兩位小數(shù)。lambda x省去定義函數(shù)的過(guò)程,讓代碼更精簡(jiǎn)。applymap作用到的是dataframe中的所有數(shù)據(jù)? df_csvload.Volume = dafre_csvload.ix[:,['Volume']].apply(lambda x:'%0.0f'%x)其中apply作用到的是某一列。dafre_csvload.ix[:,['Volume']]是種切片方式。? ?? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ?

    df_csvload = df_csvloadround(2) 其中2表示保留兩位小數(shù)? ? ? ? ?df_csvload.Volume = df_csvloda.Volume.astype(int)表示Valume列保留整數(shù)

    print(df_csvload[df_csvload.values == 0]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??print(df_csvload[df_csvload.High.isin([0])] 都能篩選出0值所在的位置

    df_csvload.loc[df_csvload.loc[:,'High]==0,'High']=df_csvload.High.median()表示用High這一列的中位值填充High這一列為0的值。


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  • 股票數(shù)據(jù)規(guī)整化處理的方法:

    股票數(shù)據(jù)內(nèi)容概況查看:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? head():df_csvload.head(3)查看前三行? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? tail():df_csvload.tail(3)查看后三行? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? shape:df_csvload.shape查看數(shù)據(jù)有幾行幾列? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? describe():df_csvload.describe()各列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)情況df_csvload.info()查看缺失的情況? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? df_csvload.isnull()的返回的值True代表缺失,F(xiàn)alse代表未缺失? ? ? ? ? ??df_csvload[df_csvload.isnull().T.any()]可以篩選出有數(shù)據(jù)缺失的行

    ? ? 缺失值的處理:?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??df_csvload=df_csvload.dropna(axis=0,how='all')0代表行,1代表列,'all'代表如果該行全是缺失值則刪除該行,'any'代表如果該行存在缺失值則刪除該行。還有一個(gè)參數(shù)可以設(shè)置成如果該行的缺失值大于多少個(gè)時(shí)刪除該行。

    df_csvload=df_csvload.fiillna(method='ffill',akis=0,inplace=True),其中'ffill'表示以該列的上一個(gè)值填充,'bfill'表示以該列的下一個(gè)值填充。0表示列,1表示行。True表示改變?cè)璬ataframe,False表示不改變

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  • 量化交易的過(guò)程

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  • 量化交易面試攻克
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    0 采集 收起 來(lái)源:課程總體介紹

    2018-12-06

  • 股票數(shù)據(jù)的處理

    股票數(shù)據(jù)特殊值的處理方法

    數(shù)據(jù)精度處理:round() astype() appilmap() lambada()

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  • 股票數(shù)據(jù)的處理

    股票數(shù)據(jù)的規(guī)整化處理方法

    股票數(shù)據(jù)信息查看的方法:head()? ?tail()? shape describe() info

    缺失值的處理方法:isnull()? ?notnull() dropna()? fillna()

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  • 股票數(shù)據(jù)的獲取

    API接口下下載股票數(shù)據(jù)的方法

    金融數(shù)據(jù)模塊獲取股票數(shù)據(jù)的方法:DataReader()

    DataFrame存儲(chǔ)為CSV文件的方法:dataframe.to_csv()


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  • 選股模塊,擇時(shí)模塊,風(fēng)險(xiǎn)控制模塊
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  • 詹姆斯西蒙斯 量化之父
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    1 采集 收起 來(lái)源:量化交易的發(fā)展

    2018-11-01

  • 文件地址欄可以直接cmd...

    help("modules")查看是否安裝成功

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  • 量化交易,通過(guò)歷史數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)投資獲勝概率https://img1.sycdn.imooc.com//5bd3135c0001b18f07710429.jpg

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  • 測(cè)試筆記功能

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    0 采集 收起 來(lái)源:課程總體介紹

    2018-10-12

  • High.median 獲取中位值

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課程須知
1、針對(duì)僅具有Python編程基礎(chǔ),對(duì)數(shù)據(jù)處理分析、金融量化交易感興趣、計(jì)劃編寫自己的量化交易系統(tǒng),或者準(zhǔn)備從事基于Python應(yīng)用的相關(guān)行業(yè)的人群。 2、僅需具備Python編程基礎(chǔ)即可,課程中會(huì)從基礎(chǔ)講解所涉及到的技術(shù)知識(shí)。
老師告訴你能學(xué)到什么?
1、了解量化交易的發(fā)展、本質(zhì)、優(yōu)勢(shì)、過(guò)程和意義 2、掌握Python第三方數(shù)據(jù)分析工具Pandas庫(kù)的數(shù)據(jù)處理方法 3、掌握應(yīng)用Pandas庫(kù)以文件導(dǎo)入和爬蟲下載方式獲取股票數(shù)據(jù) 4、掌握應(yīng)用Pandas庫(kù)實(shí)現(xiàn)股票數(shù)據(jù)的處理方法

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