NVIDIA DGX-2和加速Python庫為STAC-A3算法提供了前所未有的加速,可用于對交易策略進行基準回測。
NVIDIA可為對沖基金行業交易策略基準回測算法提供超6,000倍的計算加速。
這一大規模GPU加速對金融服務行業有著重大意義。對于上萬家對沖基金而言,他們將能夠設計更復雜的模型,并對其進行更嚴苛的壓力測試,且能夠在幾小時而非幾天的時間內對其進行回測。而且,金融工程師、數據科學家和交易員將能夠構建更智能的算法,更快地將其投入生產,從而節約數百萬美元的硬件成本。
根據《全球算法交易市場2016-2020》( Global Algorithmic Trading Market 2016–2020)報告,在約90%的公開交易中都采用了金融交易算法。此外,根據《華爾街日報》(Wall Street Journal)報道,特別是在當前美股市場交易中,量化交易已增長至約三分之一。
證券技術分析中心(STAC)也已證實了這一突破性成果,該分析中心的成員包括了全球390多家領先的銀行、對沖基金和金融服務技術公司。
NVIDIA使用STAC-A3展示了其計算平臺的能力,STAC-A3是金融服務行業用于回測交易算法的基準測試套件,可基于歷史數據來審視策略的表現情況將會是怎樣的。
通過使用一套NVIDIA DGX-2系統運行加速Python庫,NVIDIA突破了先前幾次的STAC-A3基準測試結果。在一次測試中,其在60分鐘的規定測試時間內,在一組50臺的儀器上運行了2,000萬次模擬,而此前的紀錄為3,200次模擬。
STAC-A3參數掃描基準使用實際數據量,并回測簡化交易算法的眾多變量,以確定每個模擬的利潤和損失分數。雖然該底層算法很簡單,但對多種變量進行并行測試的目的在于以實際方式對系統施壓。
現任STAC分析研究主管、前華爾街分析師Michel Debiche表示,“這種能對一組特定歷史數據進行大量模擬的能力,對于交易和投資公司來說,很重要。在算法中探索更多的參數組合能夠為我們帶來更優化的模型,從而制定出更具盈利性的策略。”
取得這樣的基準測試結果是基于DGX-2服務器和Python所達到的。該DGX-2服務器由16塊NVIDIA V100 GPU為其提供并行處理能力;而Python則同時運用了NVIDIA CUDA-X AI軟件以及NVIDIA RAPIDS和Numba機器學習軟件。
RAPIDS是一組不斷發展的庫,可對常見Python數據科學任務中的GPU加速進行簡化。而Numba能夠讓數據科學家使用Python編寫代碼,并將其編譯到GPU原生CUDA中,從而輕松擴展RAPIDS的功能。
RAPIDS和Numba軟件使數據科學家和交易員無需深入了解GPU編程也能發揮GPU的性能表現。
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原文標題:NVIDIA為對沖基金關鍵算法提供超6,000倍的加速
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