金融大数据证券项目简介.docx
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1、金融大数据证券项目简介XX科技股份有限公司编制目录一、金融大数据证券项目背景3二、客户情况及市场情况41客户情况42市场情况5三、技术选型5四、项目团队构成错误!未定义书签。五、团队成员技能需求错误!未定义书签。一、金融大数据证券项目背景大数据时代,券商们已意识到大数据的重要性,券商对于大数据的研究与应用正在处于起步阶段,相对于银行和保险业,证券行业的大数据应用起步相对较晚。目前国内外证券行业的大数据应用大致有以下两个方向:第一方面:股价预测2017年5月英国对冲基金DerWen1.CapitaiMarkets建立了规模为4000万美金的对冲基金,该基金是首家基于社交网络的对冲基金,该基金通过
2、分析TWitter的数据内容来感知市场情绪,从而指导进行投资。利用Twitter的对冲基金DerwentCapita1.Markets在首月的交易中确实盈利了,其以1.85%的收益率,让平均数只有0.76%的其他对冲基金相形见细。第二方面:投资景气指数国泰君安研究所对海量个人投资者样本进行持续性跟踪监测,对账本投资收益率、持仓率、资金流动情况等一系列指标进行统计、加权汇总后得到的综合性投资景气指数。31指数通过对海量个人投资者真实投资交易信息的深入挖掘分析,了解交易个人投资者交易行为的变化、投资信心的状态与发展趋势、对市场的预期以及当前的风险偏好等信息。在样本选择上,选择资金100万元以下、投
3、资年限5年以上的中小投资者,样本规模高达10万,覆盖全国不同地区,所以,这个指数较为有代表性。在参数方面,主要根据中小投资者持仓率的高低、是否追加资金、是否盈利这几个指标,来看投资者对市场是乐观还是悲观。31指数每月发布一次,以100为中间值,100-120属于正常区间,120以上表示趋热,100以下则是趋冷。二、客户情况及市场情况1 .客户情况(1)客户细分。通过分析客户的账户状态(类型、生命周期、投资时间)、账户价值(资产峰值、资产均值、交易量、佣金贡献和成本等)、交易习惯(周转率、市场关注度、仓位、平均持股市值、平均持股时间、单笔交易均值和日均成交量等)、投资偏好(偏好品种、下单渠遒和是
4、否申购)以及投资收益(本期相对和绝对收益、今年相对和绝对收益和投资能力等),来进行客户聚类和细分,从而发现客户交易模式类型,找出最有价值和盈利潜力的客户群,以及他们最需要的服务,更好地配置资源和政策,改进服务,抓住最有价值的客户。(2)流失客户预测。券商可根据客户历史交易行为和流失情况来建模从而预测客户流失的概率。如2017年海通证券自主开发的“给子数据挖掘算法的证券客户行为特征分析技术”主要应用在客户深度画像以及基于画像的用户流失概率预测。通过对海通100多万样本客户、半年交易记录的海量信息分析,建立了客户分类、客户偏好、客户流失概率的模型。该项技术最大初衷是希望通过客户行为的量化分析,来测
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