A N Z A E T E K
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안젯텍과 함께하는
Fintech

일류기관의 퀀트가 개발한 금융 솔루션

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선호하는 전략 빌더 환경을 명확히 하세요:
Rust notebook, Julia notebook, Python notebook, R Studio, MQL5, Excel, Kx/KDB, KDB.AI.

  • 시장 체제 분류
  • 생성 시나리오를 통한 전략의 스마트 리스크 평가
  • 시계열 양자 생성기
  • 상관관계 양자 생성기
  • 체결 확률 평가 및 틱 시뮬레이션 실행
  • 영향 인식 백테스트 실행
  • 전략 포트폴리오 구축
Product Descriptions

왜 금융에 양자를 사용하는가?
금융 산업은 분석, 예측 및 최적화를 위해 복잡한 계산에 크게 의존하고 있습니다. 금융 데이터의 양과 복잡성이 증가함에 따라 전통적인 고성능 컴퓨터는 한계에 도달하고 있습니다. 양자 컴퓨팅은 변혁적인 솔루션을 제공하며, 금융은 그 혜택을 활용할 최초의 산업 중 하나로 예상됩니다.

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금융 API: 필요에 따른 집중된 전문성

파생상품 및 변동성 곡면
포트폴리오 최적화
양자 머신 러닝(QML)

4차 (Quartic) 변동성 곡면.

현물 변동성 동역학.

하이브리드 국소 변동성 모델. MC+PDE

무역 페어링 제약 조건 – 현실적인 실행 제약 및 보유 수준을 갖춘 하드웨어

양자 계층적 리스크 파라이트리(QHRP) 방법론

QML 기반 시장 데이터 분석

가속(대규모 QUBO 행렬/MILP 기반) 포트폴리오 최적화

복잡한 포트폴리오, 간단한 솔루션:
양자 및 양자 인스파이어드 금융 인텔리전스

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  • Python SDK 및 REST API 인터페이스를 갖춘 양자 솔루션 플랫폼
  • 핀테크 전용 솔루션
  • 컨설팅 및 PoC(Proof of Concept) 개발

  • 결함 허용 양자 컴퓨팅
  • 고전 컴퓨팅과 양자 기술의 융합
  • 양자 인스파어드 알고리즘
  • 양자 머신 러닝(QML)
  • 양자 강화 학습(QRL)
  • 이차 무제약 이진 최적화(QUBO)
  • 혼합 정수 선형 프로그래밍(MILP)

  • 포트폴리오 최적화
  • 합성 데이터
  • 포스트 양자 보안
  • 신용 위험 분석
  • 파생상품 가격 정제
  • 리스크 엔진
  • 사기 탐지 강화
  • 스트레이트-쓰루 프로세싱(STP) 최적화
  • 변동성 곡면 모델링
  • 동적 상관관계 및 코퓰라 모델
  • 양자 연합학습 QFL/QML
  • 시장 영향 모델을 이용한 최적의 바스켓 실행
  • 저지연 및 고빈도 거래(HFT) 시스템: DMA+BoE 데이터 마이닝, 틱 정확 백테스팅, LOB 영향

FTQC로 혜택을 받는
주요 금융 애플리케이션

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고급 양자 최적화를 통한 실행

고급 양자 최적화 기법을 통해 시장 영향을 줄이고 유효 유동성을 향상시키며 효과적인 거래 전략을 강화합니다.

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솔루션 활용 포트폴리오 최적화

양자 솔루션을 활용하여 수많은 제약 조건을 가진 복잡한 포트폴리오를 관리하고, 자산 배분 및 리스크 관리를 크게 향상시킵니다.

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은행 간 결제 재정렬 (STP)

정확한 조합 최적화를 통해 결제 처리를 간소화하고 은행 간 거래를 최적화하며 유동성 요구 사항을 줄입니다.

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실제 크기 데이터셋의 QML

FTQC가 현실화됨에 따라 이미지, 짧은 비디오 및 수백만 행의 데이터를 포함한 의미 있는 크기의 데이터셋을 다룰 수 있게 되었습니다.

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종합적인 XVA 가격 책정

신용, 차변, 자금 조달 및 자본 평가 조정과 같은 복잡한 리스크 평가가 다단계 몬테카를로 프로세스를 위해 양자의 능력을 활용할 수 있습니다.

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QML 및 QRL 발전

양자 머신 러닝은 제한된 데이터에서도 강력한 성능을 보이며, 양자 강화 학습은 재고 관리와 빠른 재헤지 매매에 실시간 대응력을 제공합니다.

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    Singularity를 활용한 대규모 Fallen Angels 신용 점수 평가.
    (양자 인스파이어드 / 텐서 네트워크)

  • company

    지금 Multiverse Computing과 함께 양자 인스파이어드 솔루션(Quantum Inspired Solutions)으로 귀사의 양자 여정을 완성해 보세요.

    1. CompactifAI로 LLM/AI 모델 규모를 10배 이상 축소
    2. Singularity를 활용하여 QiML(Quantum-inspired ML) 및 최적화