一天,不大。但如果用来算年化收益,差之毫厘,谬以千里。”
他顿了顿:
“而且,如果三分钱的误差是系统性的,那整个回测结果都会偏。”
陈默沉默了几秒。
然后他问:
“那怎么办?”
周寻想了想:
“找第四个来源。如果还是对不上,就取中位数。然后把这个问题记下来,以后做敏感性分析。”
他看着陈默:
“所有类似的问题,都要记下来。不能假装不存在。”
陈默点头。
他拿起一支笔,在笔记本上写下第一行:
“数据问题清单”
下面,他写:
1. 2005.6.30 招商银行 收盘价 三个来源不一致 (6.52/6.55) 处理:取中位数6.53
2. ……
这本笔记本,后来成了“默石数据清洗史”的第一页。
整整三年后,他们才真正拥有一套干净的、可用的十年数据库。
而这本笔记本,已经写满了三百多页。
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下午三点,陈默亲自开始核对数据。
陆方给他分配了第一批任务:2005年到2007年,上证50成分股的日线数据。
一共50只股票,三年,大约750个交易日。每只股票每天有开盘、收盘、最高、最低、成交量、成交额——六个字段。
总共225,000个数据点。
陈默坐在那张折叠桌前,面前摊着三份打印出来的表格——分别来自三个不同的数据源。
他的任务:一行一行比对,把不一致的地方标出来。
第一行,招商银行,2005年1月4日。
来源A:开盘8.52,收盘8.55,最高8.60,最低8.48
来源B:开盘8.52,收盘8.55,最高8.60,最低8.48
来源C:开盘8.51,收盘8.55,最高8.60,最低8.48
开盘价差一分钱。
陈默拿起红笔,在来源C那一列画了个圈。
然后他翻开笔记本,写下:
2005.1.4 招商银行 开盘 来源C=8.51 其他=8.52 差异0.01 暂以多数为准
第二行,2005年1月5日。
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