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AI ट्रेडिंग, बाजार विश्लेषण और DeFi के भविष्य के बारे में गहराई से जानें।

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March 16, 2026
#algotrading

एग्रीगेटेड पार्क्वेट कैश: मल्टी-टाइमफ्रेम बैकटेस्ट को सैकड़ों गुना तेज़ कैसे करें

मिनट कैंडल से टाइमफ्रेम और इंडिकेटर पहले से कैसे गणना करें, उन्हें parquet में सेव करें और बिना दोहराई गणनाओं के रणनीतियों के बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए उपयोग करें।

#algotrading#backtest#multi-timeframe
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March 13, 2026
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एल्गोट्रेडिंग के लिए Polars बनाम Pandas: वास्तविक डेटा पर बेंचमार्क

एल्गोट्रेडिंग कार्यों पर Polars और Pandas की विस्तृत तुलना: फ़िल्टरिंग, एग्रीगेशन, रोलिंग सिग्नल गणना, I/O और मेमोरी उपभोग के बेंचमार्क। अधिकतम बैकटेस्ट प्रदर्शन के लिए हाइब्रिड Polars + Numba आर्किटेक्चर।

#algotrading#Polars#Pandas
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March 12, 2026
#algotrading

प्लेटो विश्लेषण: एक मजबूत ऑप्टिमम को ओवरफिटिंग से कैसे अलग करें

सबसे अच्छे स्ट्रैटेजी पैरामीटर खोजना काम का केवल आधा हिस्सा क्यों है। एक स्थिर प्लेटो को नाजुक पीक से दृश्य और मात्रात्मक रूप से कैसे अलग करें, और ऑप्टिमाइज़्ड स्ट्रैटेजी को प्रोडक्शन में लॉन्च करने से पहले Optuna कॉन्टूर प्लॉट्स एक अनिवार्य कदम क्यों हैं।

#algotrading#backtest#optimization
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March 11, 2026
#algotrading

समन्वय अवरोहण बनाम बायेसियन अनुकूलन: बेहतर पैरामीटर कौन खोजता है

12+ पैरामीटरों के लिए संपूर्ण खोज असंभव क्यों है, समन्वय अवरोहण इंटरैक्शन को कैसे चूक जाता है, और TPE सैंपलर के साथ Optuna 500 इटरेशन में वह कैसे खोज लेता है जो OAT 96 में नहीं खोज पाता। व्यावहारिक कोड उदाहरण, सैंपलर तुलना, और मल्टी-ऑब्जेक्टिव अनुकूलन।

#algotrading#backtest#optimization
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March 10, 2026
#algotrading

मल्टी-सिंबल वैलिडेशन: अपनी स्ट्रैटेजी को सभी पेयर्स पर टेस्ट करें

ETHUSDT पर ऑप्टिमाइज़ की गई स्ट्रैटेजी ऑल्टकॉइन्स पर क्यों फेल हो सकती है। पेयर ग्रुप्स (ब्लू चिप्स, लार्ज कैप्स, शिटकॉइन्स) पर सही तरीके से टेस्ट कैसे करें और किस क्रॉस-सिंबल रोबस्टनेस स्कोर को पर्याप्त माना जाए।

#algotrading#backtest#validation
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