QMT 是什么?QMT 使用全流程(照做就能跑)
发布时间:7小时前阅读:7
一、QMT 是什么?
迅投 QMT(极速策略交易系统)本质是给量化人群用的交易终端:
行情 + 数据 + Python 策略 + 回测 + 实盘下单一体化。
你可以把它理解成两块核心能力:
- 数据与行情:拿到你写策略所需的 K 线、tick、盘口、财务等
- 交易执行:把策略信号变成真实委托(含风控、账户、成交反馈)
它自带 Python 环境,策略从“算指标—出信号—回测—实盘”可以在同一套工具里闭环完成。
二、QMT 使用全流程(照做就能跑)
1)安装 QMT
券商发你下载链接,一般是 rar 压缩包:保存→解压→安装即可。
建议别装 C 盘(权限/写入问题少很多)。如果不得不装 C 盘,启动时注意权限相关选项即可。
2)第一次必做:下载 Python 库
很多人第一天就栽在这里:不装库,策略跑不起来。
路径:“我的” → 顶部【下载 python 库】
- 路径别改,默认即可
- 装完重启客户端
- 盘中下载慢,尽量盘前/盘后更新
3)第一次必做:下载历史数据
QMT 不是“打开就全有数据”,回测/取历史行情之前得先下。
方式 A:手动下载
行情界面 → 智能下载 → 选数据类型(K线/财务等)→ 选时间范围 → 选周期(1m/5m/日线…)
方式 B:代码下载(更适合批量/自动化)
用 download_history_data 拉指定标的、周期、时间段。
注意周期逻辑:
- 基础存储周期:tick / 1m / 5m / 1d
- 合成周期:3m 由 1m 合成;10m/15m 由 5m 合成;2d/3d 由日线合成
- 结论:如果你既要 5m 又要 15m,只需要下载 5m 即可
示例(原样可用):
# coding:gbk
def init(C):
download_history_data("000001.SZ", "1d", "20230101", "") # 从20230101至今
download_history_data("000001.SZ", "1d", "20230101", "", incrementally=True) # 增量下载
def handlebar(C):
return
4)新建策略(两条路,选你顺手的)
方法 1:从“我的”新建
“我的” →【新建策略】→ 选 Python/VBA → 打开策略编辑器写代码
方法 2:从“模型研究”抄模板(新手更推荐)
模型研究 → 找示例模型 →【编辑】→ 在示例基础上改
或:新建模型 → Python 模型 → 从零写
5)策略调试:先跑通,再谈赚钱
写完点【编译】保存。注意:
Python 里“编译”更像保存,并不会帮你做完整语法校验。
点【运行】看日志输出,报错就按日志定位修。
6)策略回测:看策略“历史能不能活”
点【回测】前先把参数设对:
- 主图品种/周期:在“基本信息”里设
- 起止时间、基准、费率、滑点等:在“回测参数”里设
并确保【数据管理】里已经下载了对应时间段 + 周期的数据,否则回测会缺数据/结果异常。
回测正常会输出绩效分析(收益、回撤、交易明细等)。
7)策略实盘:在“模型交易”里执行
模型交易 → 新建策略交易 → 选择模型 → 选运行模式:
- 模拟信号:只出信号,不真实下单(适合先验逻辑)
- 实盘交易:信号会直接发委托(慎重,先小资金/小标的验证)
三、QMT / Ptrade 怎么开通(以及差别一句话讲清)
券商版 Ptrade
- 策略跑在券商云端:你不用折腾环境
- 稳定、快、常见自带 Level2
- Python 支持 + 常配回测测试账号
- 更偏“拿来就用”
券商版 QMT / xtquant
- 多为本地运行(也可虚拟机/云服务器托管)
- 扩展强、策略更保密、适合复杂代码
- 支持 Python / VBA(部分也支持更深度扩展)
- 更偏“进阶开发”
QMT 开通常见流程(券商略有差异)
开户入金 → 次日提交 QMT 申请 → 线上审批(约 2 个工作日)
通过后邮件发软件下载地址与账号,登录即可用。等待期间通常可先拿测试账号、装环境、领资料。
想要我把这套流程再压成“一张清单(安装—下库—下数据—建策略—回测—实盘)”,或把“新手必踩的 10 个坑”也整理出来,你直接说你现在卡在哪一步。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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