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AI 퀀트 랩

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

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2025년 10월 AI 트레이딩 연구 요약 — 백테스트에서 실거래로의 다리
🤖 AI 연구

2025년 10월 AI 트레이딩 연구 요약 — 백테스트에서 실거래로의 다리

2025년 10월 arXiv에 올라온 AI 트레이딩 핵심 논문 5테마를 살펴봅니다. 헤지·포트폴리오·강화학습 실행·LLM 에이전트 검증·시장 미시구조까지, '백테스트 수익'을 '실전 수익'으로 바꾸기 위한 최신 연구 동향을 쉽게 풀어 설명합니다.

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AI 트레이딩강화학습+6
월간 종합 블로그: 2025년 9월 — RL 포트폴리오의 이론적 한계와 새로운 수학적 도구의 등장
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월간 종합 블로그: 2025년 9월 — RL 포트폴리오의 이론적 한계와 새로운 수학적 도구의 등장

2025년 9월 arXiv에 공개된 AI 금융 연구를 5가지 테마로 정리합니다. 강화학습 포트폴리오의 이론적 한계, GFlowNet 기반 알파 마이닝, SABR 메타러닝 IVS 복원, 확산모델 포트폴리오 최적화, LLM 트레이딩 에이전트까지 — 전통 수리금융과 생성 AI가 결합하는 새로운 흐름을 살펴봅니다.

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AI 금융강화학습 포트폴리오+9
2025년 8월 AI 트레이딩 연구 한눈에 보기: 금융 데이터에 특화된 AI가 온다
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2025년 8월 AI 트레이딩 연구 한눈에 보기: 금융 데이터에 특화된 AI가 온다

2025년 8월 arXiv에서 발굴한 AI 트레이딩·퀀트 투자 논문 170편을 5개 연구 테마로 정리. 금융 K-line 파운데이션 모델 Kronos, AMM의 LVR을 옵션 이론으로 재해석, 의사결정 직접 최적화 공분산 추정, LLM의 위치 편향 메커니즘 감사, 크립토 시계열 생성 벤치마크까지.

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시스템트레이딩AI트레이딩+9
거래소 사이의 그림자, 밤에만 오르는 주식, 그리고 로봇 투자자 — 2025년 7월 AI 트레이딩 연구 리뷰
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거래소 사이의 그림자, 밤에만 오르는 주식, 그리고 로봇 투자자 — 2025년 7월 AI 트레이딩 연구 리뷰

2025년 7월 시스템 트레이딩 최신 연구를 일반인 눈높이로 풀어쓴 월간 종합 리뷰. CEX-DEX 차익거래의 19개월 실증 데이터, 30년간의 오버나이트 수익 프리미엄, 중국 주식시장의 숨은 편향, 그리고 거래비용을 고려한 포트폴리오 이론까지.

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시스템 트레이딩알고리즘 트레이딩+6
2025년 6월, 퀀트 논문이 말하는 것 — 강건성과 실전성의 동시 추구
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2025년 6월, 퀀트 논문이 말하는 것 — 강건성과 실전성의 동시 추구

2025년 6월 arXiv에 올라온 금융·퀀트 논문 401편 중 128편을 분석한 월간 리포트. 딥 헤징, 변동성면 복원, 포트폴리오 이론, 최적 집행, LLM 금융 응용 등 5가지 테마로 정리했습니다.

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arXiv금융 논문+8
AI 펀드매니저, 진짜로 돈을 벌 수 있을까? — 2025년 5월 퀀트 연구 종합
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AI 펀드매니저, 진짜로 돈을 벌 수 있을까? — 2025년 5월 퀀트 연구 종합

2025년 5월 arXiv에 발표된 퀀트·AI 트레이딩 연구를 종합 분석합니다. LLM 펀드매니저의 실시간 성능 검증, 포트폴리오 이론의 자동화, 강화학습의 리스크 통합, 디파이 유동성 최적화 등 8건의 A-tier 논문을 5개 테마로 정리했습니다.

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LLM 트레이딩포트폴리오 최적화+5
AI가真的 주식을 살 수 있을까? — 2025년 4월 금융 AI 연구 리뷰
🤖 AI 연구

AI가真的 주식을 살 수 있을까? — 2025년 4월 금융 AI 연구 리뷰

2025년 4월 금융 AI 논문 321편을 분석한 월간 종합. LLM 에이전트의 실제 시장 실험, 레버리지 ETF의 숨겨진 복리 구조, 확산모형으로 수익률 시나리오 만들기, 퀀트 벤치마크 표준화, 고차원 포트폴리오 최적화까지 — AI가真正 투자에 쓰이려면 무엇이 필요한지 5가지 테마로 살펴봅니다.

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금융AILLM트레이딩+7
포트폴리오의 '합리성'을 되찾다 — 2025년 3월 금융 AI 연구 리뷰
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포트폴리오의 '합리성'을 되찾다 — 2025년 3월 금융 AI 연구 리뷰

2025년 3월 금융 AI 논문 138편을 분석한 월간 종합. 포트폴리오 최적화의 비합리적 결함을 바로잡는 MMV 효용, 사모자산 배분의 5가지 현실 제약을 하나로 푸는 DKGP 모형, 헤지와 내부화 사이의 최적 균형, 시장 시뮬레이터의 진화, 그리고 이산에서 연속으로 연결되는 변동성 모델까지 — 포트폴리오의 '합리성'을 되찾기 위한 5가지 연구를 살펴봅니다.

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포트폴리오최적화MMV효용+8
AI가 투자에 뉴스를 읽기 시작했다 — 2025년 2월 시스템 트레이딩 연구 리뷰
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AI가 투자에 뉴스를 읽기 시작했다 — 2025년 2월 시스템 트레이딩 연구 리뷰

2025년 2월 arXiv에 공개된 시스템 트레이딩 핵심 논문 7편을 분석합니다. 뉴스를 읽는 트레이딩 AI, 알파를 자동 발굴하는 LLM 에이전트, 시장충격의 비밀, DeFi 최적화까지 — AI가 금융 의사결정의 핵심 레이어에 진입하고 있습니다.

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시스템 트레이딩강화학습+7
60년 된 포트폴리오 문제, 온라인 학습으로 풀 수 있을까?
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60년 된 포트폴리오 문제, 온라인 학습으로 풀 수 있을까?

2024년 11월 arXiv에서 주목할 만한 시스템 트레이딩 논문 2편을 깊이 분석합니다. 미러 디센트로 리스크 버짓팅을 푸는 새로운 방법과, 숨은 유동성을 추정하면서 최적 실행 전략을 세우는 프레임워크를 소개합니다.

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포트폴리오 최적화리스크 버짓팅+4
2024년 10월 AI 금융 연구 리뷰
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포트폴리오의 기초를 다시 쓰다 — 2024년 10월 AI 금융 연구 리뷰

2024년 10월 발표된 AI 금융 연구 중 가장 주목할 만한 논문들을 살펴봅니다. 포트폴리오 최적화의 공분산 추정 문제부터 강화학습 기반 트레이딩, 생성형 AI를 활용한 거시경제 예측까지 — 현실적 제약 속에서 더 안정적인 투자 전략을 만드는 최신 연구 동향을 쉽게 풀어 설명합니다.

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포트폴리오 최적화강화학습+6
2024년 9월 양적 금융 연구 종합
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투자 의사결정의 편향을 직시하다 — 2024년 9월 양적 금융 연구 종합

2024년 9월 arXiv에 올라온 양적 금융 논문들을 분석합니다. 포트폴리오 최적화의 추정 편향, 저베타 프리미엄의 재정의, ChatGPT로 기업 투자 의도 읽기, 경쟁적 주문 실행, 강건한 강화학습까지 — '평균적으로 좋은' 것에서 '조건부로 견고한'으로 연구의 무게추가 이동하고 있습니다.

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포트폴리오최적화랜덤행렬이론+6

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