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量化专题报告
正文目录
一、大语言模型的发展回顾4
1.1.大语言模型的技术发展路线4
1.2.能力提升和训练成本降低加速AI应用普及5
二、大语言模型在金融领域中的应用8
2.1.大语言模型的官方API调用与本地部署8
2.2.大模型在投研场景中的应用11
2.2.1.面向金融领域的大模型12
2.2.2.思维链与检索增强15
2.2.3.基于LLM的AIAgent系统21
三、投研场景下的AIAgent应用案例22
案例1:金融文本情感分析22
案例2:基于LLM的多智能体投资决策框架24
案例3:基于人机交互的因子挖掘框架26
四、展望28
图表目录
图1:语言模型技术演进图4
图2:主流大模型基准得分走势6
图3:主流大模型能力象限6
图4:2024年最值得关注的中文大模型全景图6
图5:MMLU测试超过特定得分的最便宜模型价格7
图6:LMSys测试中不同模型成本曲线7
图7:当前不同大模型输出质量指数vs价格(美元/百万token)7
图8:OpenAI主要模型与国内主要大模型能力圈对比9
图9:OpenAI主要模型与国内主要大模型价格对比9
图10:deepseek-r1:1.5b模型的文言文翻译输出结果11
图11:deepseek-r1:32b模型的文言文翻译输出结果11
图12:人类与AI协同的主流方式12
图13:国内外部分大模型在SuperCLUE金融行业基准投研应用测试中的表现13
2
量化专题报告
图14:BloombergGPT在公开金融领域基准测试中的表现13
图15:BloombergGPT在私有金融基准测试中的表现13
图16:FinGPT整体框架14
图17:LoRA方法的原理14
图18:FinGPT在公开金融数据集上的表现及微调模型的成本15
图19:FewShotCoT和ZeroShotCoT对比16
图20:大模型的错误案例一以及自动思维链17
图21:大模型的错误案例二以及自动思维链17
图22:一个简单的RAG增强检索生成的流程17
图23:RAG技术和其他模型优化技术的对比(提示工程、微调)18
图24:RAT技术能够显著提升大模型各方面的表现19
图25:利用DeepSeekR1结合思维链和本地知识库RAG的基本面量化策略设计20
图26:以LLM为核心的AIAgent结构组成21
图27:不同角色的AIMulti-Agent协同合作的两种场景22
图28:基于大模型的情感分析的提示词模板23
图29:在沪深300成分股内基于不同LLM构建的新闻情感分类构建的策略净值24
图30:不同情感因子构建的策略的绩效表现24
图31:AIAgents多智能体投资决策框架25
图32:AIAgents多智能体投资决策框架在苹果股票上的交易策略回测统计26
图33:AIAgents多智能体投资决策框架在苹果股票上的交易策略累计净值26
图34:基于人机交互的自动化量化投研框架27
表1:语言模型的发展阶
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