파이썬 증권 데이터 분석
대출 QR 코드
파이썬 증권 데이터 분석
저자
김황후
출판일
2020-07-01
출판사
한빛미디어
공급일
2021-04-28
공급사
용량
17.26MB
모바일
지원가능
EAN
9791162247808
유형
누적대출
67
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작품소개

투자 기법과 프로그래밍 기술로

자신만의 퀀트 투자 시스템을 완성하라



이 책은 웹 스크레이핑으로 증권 데이터를 주기적으로 자동 수집, 분석, 자동 매매, 예측하는 전 과정을 파이썬으로 직접 구현한다. 그 과정에서 금융 데이터 처리 기본 라이브러리(팬더스)부터 주가 예측에 딥러닝 라이브러리(텐서플로)까지, 증권 데이터 분석에 필요한 핵심 라이브러리를 빠짐없이 다룬다. 현대 포트폴리오 이론, 볼린저 밴드, 삼중창 매매, 듀얼 모멘텀 등 투자 대가들이 사용하는 트레이딩 전략을 깊이 이해하게 될 것이다.





[이 책의 구성]



1부. 파이썬 데이터 분석 기본



_1장. 증권 데이터 분석에 앞서

증권 투자에 앞서 증권 관련 배경지식을 알아본다. 주식회사가 우리나라에 들어오기까지의 과정부터 가치 투자, 서브프라임 금융 위기, 퀀트 투자를 간단히 짚어본다.



_2장. 파이썬 프로그래밍

파이썬 설치부터 파이썬 문법 및 외부 라이브러리 사용법을 설명한다. 파이썬을 잘하려면 리스트 자료형를 자유자재로 다룰 수 있어야 한다.



_3장. 팬더스를 활용한 데이터 분석

데이터 분석에 필수 라이브러리인 팬더스를 설명한다. 데이터프레임 자료형은 라이브러리 간의 데이터 교환을 담당하는 허브 역할을 하므로 중요하다.



_4장. 웹 스크레이핑 데이터 분석

한국거래소에서 제공하는 상장법인 목록 엑셀 파일을 다운로드하고, 네이버에서 제공하는 주식 일별 시세 페이지를 스크레이핑하는 방법을 설명한다. 웹 스크레이핑 라이브러리 뷰티풀 수프를 설명한다.



2부. 파이썬 데이터 분석 응용



_5장. 시세 DB 구축 및 시세 조회 API 개발

네이버 주식 시세를 웹 페이지에서 읽어 마리아디비에 저장해 나만의 시세 데이터베이스를 구축한다. 이어서 저장된 주식 시세를 조회하는 시세 조회 API를 구현한다.



_6장. 트레이딩 전략과 구현

현대 포트폴리오 이론, 볼린저 밴드, 삼중창 매매 시스템, 듀얼 모멘텀 등 전설적인 트레이딩 전략의 핵심을 이해하고 파이썬으로 구현한다.



_7장. 장고 웹 서버 구축 및 자동화

파이썬 기반 웹 프레임워크인 장고로 주식 잔고를 확인하는 웹 시스템을 구현한다. 백트레이더를 이용한 백테스팅 방법과 슬랙을 이용한 메시지 전송 방법도 소개한다.



_8장. 변동성 돌파 전략과 자동매매

래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략을 국내 증권사 API를 이용하여 구현하고, 거래세 부담이 적은 ETF 종목을 자동으로 매매하는 시스템을 구축한다.



_9장. 딥러닝을 이용한 주가 예측

구글 텐서플로로 구현한 딥러닝 기술로 내일 주가를 예상한다. 딥러닝 기본 개념도 익힌다.

저자소개

삼성그룹 문서 보안 소프트웨어의 개발 리더. 모토로라 미국 본사 글로벌 소프트웨어 그룹에서 인턴 과정을 수행한 뒤, 2004년부터 삼성SDS에서 DRM 소프트웨어를 개발한다. 2013년 삼성 소프트웨어 아카데미 화이트 해커 과정에서 최우수 성적을 거두어 ‘블랙햇’과 ‘데프콘’ 콘퍼런스에 참가했다. 「커널 네이티브 API 후킹을 통한 DRM 장치 및 방법」, 「DRM 적용 콘텐츠를 선택적으로 복호화하여 전송하는 장치 및 방법」을 한국, 미국, 중국, 일본, EU 등에 특허 등록했다.

목차

PART 1 파이썬 데이터 분석 기본



CHAPTER 1 증권 데이터 분석에 앞서

1.1 주식회사 역사와 의미

1.2 우리나라의 증권 시장

1.3 워렌 버핏과 가치 투자

1.4 얼마나 벌 것인가?

1.5 퀀트 투자를 위한 파이썬

1.6 핵심 요약



CHAPTER 2 파이썬 프로그래밍

2.1 파이썬 특징

2.2 파이썬 설치

2.3 문자열과 산술연산

2.4 반복 자료형

2.5 변수와 함수

2.6 모듈과 패키지

2.7 객체지향 프로그래밍

2.8 파일 처리 및 외부 라이브러리 활용

2.9 핵심 요약



CHAPTER 3 팬더스를 활용한 데이터 분석

3.1 넘파이 배열

3.2 팬더스 시리즈

3.3 팬더스 데이터프레임

3.4 주식 비교하기

3.5 최대 손실 낙폭

3.6 회귀 분석과 상관관계

3.7 상관계수에 따른 리스크 완화

3.8 핵심 요약



CHAPTER 4 웹 스크레이핑을 사용한 데이터 분석

4.1 팬더스로 상장법인 목록 읽기

4.2 HTML 익히기

4.3 웹에서 일별시세 구하기

4.4 뷰티풀 수프로 일별시세 읽어오기

4.5 OHLC와 캔들 차트

4.6 핵심 요약



PART 2 파이썬 데이터 분석 응용



CHAPTER 5 시세 DB 구축 및 시세 조회 API 개발

5.1 야후 파이낸스와 네이버 금융 비교하기

5.2 마리아디비 설치 후 접속 확인

5.3 주식 시세를 매일 DB로 업데이트하기

5.4 일별 시세 조회 API

5.5 핵심 요약



CHAPTER 6 트레이딩 전략과 구현

6.1 현대 포트폴리오 이론

6.2 샤프 지수와 포트폴리오 최적화

6.3 볼린저 밴드 지표

6.4 볼린저 밴드 매매기법

6.5 심리투자 법칙

6.6 삼중창 매매 시스템

6.7 듀얼 모멘텀 투자

6.8 핵심 요약



CHAPTER 7 장고 웹 서버 구축 및 자동화

7.1 장고 웹 프레임워크

7.2 Hello Django 애플리케이션

7.3 장고 인덱스 페이지

7.4 웹으로 계좌 잔고 확인하기

7.5 슬랙으로 알림 메시지 보내기

7.6 백트레이더를 활용한 백테스트

7.7 핵심 요약



CHAPTER 8 변동성 돌파 전략과 자동매매

8.1 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략

8.2 크레온 플러스 API

8.3 주가 및 계좌 정보 조회

8.4 ETF 매수/매도

8.5 메인 로직과 작업 스케줄러 등록

8.6 핵심 요약



CHAPTER 9 딥러닝을 이용한 주가 예측

9.1 인공지능

9.2 텐서플로 기초

9.3 선형 회귀 문제

9.4 RNN을 이용한 주가 예측

9.5 핵심 요약

참고 문헌

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