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AI 퀀트 랩

AI 기술, 퀀트 전략, 자산 관리, 시스템 트레이딩에 대한 실전 인사이트를 공유합니다.

📊 먼슬리

FrontierFinance가 평가하는 6개 투자 워크플로 유스케이스 — LLM 에이전트 벤치마크
🤖 AI 연구

2026년 8월의 금융 AI 연구: 이론과 실전의 간극이 좁혀지는 달

2026년 8월 arXiv에 공개된 금융 AI 연구를 4개 테마로 정리했습니다. 포트폴리오 최적화의 실전화, LLM 에이전트 벤치마크 전쟁, 변동성 표면의 수학적 통일, 뉴스 NLP의 시간 누수 감사 — 이론이 실제로 작동하는 도구로 변하는 순간을 포착했습니다.

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금융 AI포트폴리오 최적화+6
추세추종 전략의 EWM 포트폴리오 누적 PnL과 붕괴 전후 연율 샤프 비율 비교 그림
🤖 AI 연구

정확한 예측이 돈이 안 되는 이유 — 2026년 7월 AI 금융 연구 하이라이트

2026년 7월 arXiv에 올라온 AI 금융 연구 중 주목할 만한 논문 15편을 다섯 가지 테마로 정리했습니다. 높은 정확도도 수수료 앞에서는 무력하다는 감사 결과부터, 200년 된 추세 전략이 왜 2009년에 무너졌는지의 미시구조적 설명까지.

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AI 금융백테스트 검증+6
7월의 AI 투자 연구: 더 큰 모델이 정답이 아니다
🤖 AI 연구

7월의 AI 투자 연구: 더 큰 모델이 정답이 아니다

2026년 7월 시스템 트레이딩 연구 동향. LLM 에이전트 비용 최적화, DEX 라우팅 $2,400만 손실 계량화, 추세추종의 주파수 영역 해석, 포트폴리오 분포 불확실성 강건 최적화, 시계열 부트스트랩 실용화.

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시스템트레이딩LLM에이전트+6
2026년 6월의 금융 AI 연구: AMM 수수료의 비밀, LLM의 숨겨진 편향, 그리고 GPU가 포트폴리오를 리밸런싱하는 시대
🤖 AI 연구

2026년 6월의 금융 AI 연구: AMM 수수료의 비밀, LLM의 숨겨진 편향, 그리고 GPU가 포트폴리오를 리밸런싱하는 시대

2026년 6월 arXiv에 올라온 금융 AI 연구를 5개 테마로 정리합니다. AMM 수수료를 변동성에 맞춰 자동으로 조정하는 이론, LLM 속에 숨어 있는 비트코인 선호 편향, GPU로 수백 개 계좌를 109초 만에 리밸런싱하는 엔진까지 — 이달의 핵심 발견을 쉽게 풀어 설명합니다.

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AMM 수수료LVR+9
2026년 6월의 금융 AI 연구: AMM 수수료의 비밀, LLM의 숨겨진 편향, 그리고 GPU가 포트폴리오를 리밸런싱하는 시대
🤖 AI 연구

2026년 6월의 금융 AI 연구: AMM 수수료의 비밀, LLM의 숨겨진 편향, 그리고 GPU가 포트폴리오를 리밸런싱하는 시대

2026년 6월 arXiv에 올라온 금융 AI 연구를 5개 테마로 정리합니다. AMM 수수료를 변동성에 맞춰 자동으로 조정하는 이론, LLM 속에 숨어 있는 비트코인 선호 편향, GPU로 수백 개 계좌를 109초 만에 리밸런싱하는 엔진까지 — 이달의 핵심 발견을 쉽게 풀어 설명합니다.

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AMM 수수료LVR+9
2026년 5월 AI 트레이딩 연구 한눈에 보기 — 성과를 어떻게 믿을 것인가?
🤖 AI 연구

2026년 5월 AI 트레이딩 연구 한눈에 보기 — 성과를 어떻게 믿을 것인가?

2026년 5월 arXiv에 올라온 AI 트레이딩 연구 중 가장 주목할 만한 논문들을 테마별로 정리했습니다. 백테스트 신뢰성, LLM 에이전트 감사, 마켓메이킹 최적화, 포트폴리오 의사결정, 변동성 모형의 다섯 가지 연구 흐름을 살펴봅니다.

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AI트레이딩백테스트+6
2026년 5월 AI 트레이딩 연구 한눈에 보기 — 성과를 어떻게 믿을 것인가?
🤖 AI 연구

2026년 5월 AI 트레이딩 연구 한눈에 보기 — 성과를 어떻게 믿을 것인가?

2026년 5월 arXiv에 올라온 AI 트레이딩 연구 중 가장 주목할 만한 논문들을 테마별로 정리했습니다. 백테스트 신뢰성, LLM 에이전트 감사, 마켓메이킹 최적화, 포트폴리오 의사결정, 변동성 모형의 다섯 가지 연구 흐름을 살펴봅니다.

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AI트레이딩백테스트+6
AI가 진짜 돈을 움직이기 시작했다 — 2026년 4월 금융 AI 연구 하이라이트
🤖 AI 연구

AI가 진짜 돈을 움직이기 시작했다 — 2026년 4월 금융 AI 연구 하이라이트

2026년 4월 금융 AI 연구 동향. LLM 에이전트가 실제 자본으로 온체인 거래를 시작하고, 백테스트의 허상이 대규모 실증으로 검증된 달의 핵심 논문들을 살펴봅니다.

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AI가 진짜 돈을 움직이기 시작했다 — 2026년 4월 금융 AI 연구 하이라이트
🤖 AI 연구

AI가 진짜 돈을 움직이기 시작했다 — 2026년 4월 금융 AI 연구 하이라이트

2026년 4월 금융 AI 연구 동향. LLM 에이전트가 실제 자본으로 온체인 거래를 시작하고, 백테스트의 허상이 대규모 실증으로 검증된 달의 핵심 논문들을 살펴봅니다.

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금융 AILLM 트레이딩 에이전트+5
AI가 주식을 예측할 수 있을까? — 2026년 3월 금융 AI 연구 리뷰
🤖 AI 연구

AI가 주식을 예측할 수 있을까? — 2026년 3월 금융 AI 연구 리뷰

2026년 3월 금융 AI 논문 734편을 분석한 월간 종합. LLM의 시간 편향 문제, 백테스트 엔진의 숨겨진 오차, 포트폴리오 최적화의 새로운 수학, LOB 시뮬레이션의 현실화, 강화학습 트레이딩 시스템의 실전 전환까지 — 신뢰할 수 있는 금융 AI를 만드는 5가지 연구 테마를 살펴봅니다.

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금융AILLM트레이딩+6
AI가 주식을 예측할 수 있을까? — 2026년 3월 금융 AI 연구 리뷰
🤖 AI 연구

AI가 주식을 예측할 수 있을까? — 2026년 3월 금융 AI 연구 리뷰

2026년 3월 금융 AI 논문 734편을 분석한 월간 종합. LLM의 시간 편향 문제, 백테스트 엔진의 숨겨진 오차, 포트폴리오 최적화의 새로운 수학, LOB 시뮬레이션의 현실화, 강화학습 트레이딩 시스템의 실전 전환까지 — 신뢰할 수 있는 금융 AI를 만드는 5가지 연구 테마를 살펴봅니다.

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금융AILLM트레이딩+6
2026년 2월 AI 금융 연구 요약 — 알파를 자동 발굴하고 검증하는 시대
🤖 AI 연구

2026년 2월 AI 금융 연구 요약 — 알파를 자동 발굴하고 검증하는 시대

2026년 2월 arXiv에서 수집한 AI 금융 논문 중 주목할 5개 연구 테마를 정리합니다. LLM 트레이딩 에이전트 벤치마크, 자동 팩터 발굴, 베이지안 포트폴리오 최적화, 리스크 측정의 한계, 크립토 미시구조까지 — 이달의 키워드는 '자동화되고 검증 가능한 리서치 파이프라인'입니다.

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AI 금융트레이딩 에이전트+6

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