feature

25 Settembre 2025

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Formalmente, una feature in finanza quantitativa è una caratteristica numerica estratta da dati finanziari grezzi, come prezzi, volumi, indicatori economici o dati alternativi. Queste feature vengono utilizzate come variabili indipendenti nei modelli quantitativi, al fine di predire una variabile dipendente, come il prezzo futuro di un asset, la direzione del mercato o la probabilità di un evento specifico (es. default di un’obbligazione). La selezione e l’ingegnerizzazione delle feature sono fasi cruciali nel processo di modellazione quantitativa, in quanto influenzano direttamente la performance e la robustezza del modello.

L’importanza delle feature risiede nella loro capacità di catturare informazioni rilevanti e non ovvie dai dati. Ad esempio, invece di utilizzare semplicemente il prezzo di chiusura giornaliero di un’azione, si potrebbero utilizzare feature più sofisticate come la volatilità implicita, il volume medio a 20 giorni, il rapporto prezzo/utili, o indicatori tecnici come RSI o MACD. Queste feature aggiuntive possono fornire una prospettiva più completa e informativa sul comportamento dell’asset, migliorando la capacità predittiva del modello. Consideriamo un esempio semplice: se il modello utilizza solo il prezzo di chiusura, potrebbe non catturare l’aumento di volatilità anticipato da un aumento del volume. L’aggiunta della feature ‘volume’ permette al modello di considerare questo aspetto.

Nella pratica, le feature vengono utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, tra cui il trading algoritmico ad alta frequenza (HFT), la costruzione di portafogli ottimizzati, il risk management e il credit scoring. Ad esempio, un algoritmo di HFT potrebbe utilizzare feature come il tempo di latenza della rete, la profondità del mercato e l’order book imbalance per identificare opportunità di arbitraggio. Un modello di credit scoring potrebbe utilizzare feature come il rapporto debito/patrimonio netto, il punteggio di credito e la storia dei pagamenti per valutare il rischio di default di un mutuatario. L’efficacia di un modello dipende fortemente dalla qualità e dalla rilevanza delle feature selezionate. Una selezione accurata richiede una profonda conoscenza del mercato, delle serie temporali e delle tecniche di machine learning.

Nonostante i vantaggi, l’utilizzo delle feature presenta anche dei limiti. La ‘curse of dimensionality’, ad esempio, si verifica quando si utilizzano troppe feature, portando a overfitting e a una scarsa capacità di generalizzazione del modello. Inoltre, la selezione delle feature può essere soggettiva e dipendere dall’esperienza del quantitativo. Infine, la presenza di feature correlate può causare problemi di multicollinearità, rendendo difficile interpretare l’importanza di ciascuna feature nel modello. Una corretta gestione di questi aspetti è fondamentale per garantire la robustezza e l’affidabilità dei modelli quantitativi.

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Daily Market Analysis 20 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Giovedi’ 19

Daily Market Analysis 20 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Giovedi’ 19

Il report DMA del 20 marzo 2026 analizza 29 strumenti in un contesto di mercato volatile_bullish con VIX a 25.09 (regime high) e risk appetite risk-off. SPY quota 659.80$ in uptrend di lungo periodo ma con score composito debole a 35.35/100, RSI a 35.3 e breaking below del minimo settimanale. Il comparto Energy domina la classifica: XLE registra il miglior score composito (79.88/100) con breakout del massimo settimanale, ADX a 46.7 e RS score massimo a 100, affiancato da USO (77.70/100, ADX 56.0). Sul fronte opposto, XLY (Consumer Discretionary, score 19.92) e XLF (Financials, score 23.25) sono i worst performer della sessione. La rotazione settoriale evidenzia preferenza per Energy e Utilities (XLU, RS 92.5) versus ciclici. Inclusi: scoreboard completo, analisi dei top/bottom 5, grafici interattivi, insights su opzioni con strategie credit spread e watchlist operativa con livelli chiave.

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(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Marzo 2026 Aggiornamento 17 Marzo

(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Marzo 2026 Aggiornamento 17 Marzo

Analisi della microstruttura del mercato SPX per la scadenza settimanale del 20 marzo 2026. Il report esamina il posizionamento dei dealer tramite GEX, OI e Drift: regime Short Gamma confermato con Net GEX a -$18.2 miliardi, spot a 6699 sotto il Gamma Flip di 69 punti, e un VWAS bullish a 6836 che indica pressione volumetrica verso il Max Pain a 6750. Include scenari operativi e strategie su opzioni SPX.

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Daily Market Analysis 15 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Venerdì’ 13

Daily Market Analysis 15 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Venerdì’ 13

Il report Kriterion Quant DMA del 14 marzo 2026 evidenzia un mercato volatile rialzista con VIX a 27.19 — regime “alto” — e SPY a $662.29 sopra la SMA200 ma con risk appetite in modalità risk-off. Tra i 29 strumenti analizzati emergono USO, XLE e XLU come top performer grazie alla rotazione difensiva su energia e utilities, mentre finanziari (XLF) e valute (FXY, FXE) mostrano le strutture tecniche più deboli. Il report include score compositi, analisi RSI/MACD/ADX, strategie operative su opzioni calibrate per l’alta volatilità implicita e una watchlist con livelli di entry, stop loss e target.

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