<<
>>

ТЕСТИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ОСТАНОВОК

В этой группе тестов мы заменим фиксированную защитную остановку МССВ на динамическую, предположительно более эффективную. Целью является фиксация основной части потенциальной прибыли, избегая при этом превращения потенциально выгодных сделок в убыточные, как это может иметь место в случае слишком близко расположенной фиксированной остановки.

Существует много способов перемещать защитную остановку так, чтобы ее уровень следовал за рынком, фиксируя часть возникающей в течение сделки прибыли.

Один из популярных методов состоит в размещении остановки на уровне минимального минимума за несколько предыдущих дней (для длинных позиций). Затем остановка может перемещаться вверх (но не вниз). Для коротких позиций защитная остановка размещается на уровне максимального максимума за несколько предыдущих дней и может двигаться только вниз, но не вверх. Этот простой метод испытывается в первом тесте.

Второй тест динамической защитной остановки похож на методику подгонки фиксированной защитной остановки в МССВ. Уровень смещается вверх (для длинных позиций) или вниз (для коротких позиций) от текущей цены на некоторое количество средних истинных диапазонов. В отличие от фиксированной защитной остановки, использованной в МССВ, в данном случае защитная остановка перемещается в зависимости от текущей рыночной цены. Смещение может происходить только в одну сторону — вверх для длинных позиций, вниз для коротких. Целью является поддержание одинакового статистического расстояния между наилучшей ценой, достигнутой во время удержания позиции, и защитной остановкой. Защитная остановка для длинных позиций рассчитывается следующим образом: (1) Из цены входа вычитается параметр mmstp, умноженный на средний истинный диапазон. Результат будет уровнем защитной остановки для следующего дня. (2) На следующей день из текущей цены вычитается другой параметр stpa, умноженный на средний истинный диапазон.

(3) Если цена защитной остановки, полученная на шаге 2, выше ценового уровня текущей защитной остановки, то текущее значение защитной остановки заменяется вычисленным. (4) Стадии 2 и 3 повторяются для каждого последующего дня. При расчете защитной остановки для короткой позиции произведение среднего истинного диапазона на параметр (mmstp или stpa.} прибавляется к рыночной цене, и уровень защитной остановки опускается вниз.

В третьем тесте использован более сложный подход. Для длинных позиций, как обычно, защитная остановка задается на уровне некоторого количества средних истинных диапазонов ниже цены входа в рынок. Затем остановка смещается вверх на величину, зависящую от того, насколько текущая цена выше текущего уровня защитной остановки. Для корот

ГЛАВА 14 УЛУЧШЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЫ ВЫХОДА

345

ких позиций уровень остановки задается выше цены входа и опускается в зависимости от того, насколько текущая цена ниже его. В принципе этот метод основывается на варианте смещенного экспоненциального скользящего среднего (ЭСС), за тем исключением, что величина скользящего среднего инициализируется отдельным условием при входе в сделку и может изменяться только в одном направлении (так как защитная остановка может двигаться только в направлении рыночной цены). Защитная остановка для длинных позиций рассчитывается нижеследующим образом: (I) Начальное значение в день входа в рынок задается вычитанием из цены входа произведения параметра mmstp и среднего истинного диапазона. (2) На следующий день от максимальной цены отнимается произведение параметра stpa и среднего истинного диапазона; затем вычитается текущее значение защитной остановки и результат умножается на параметр stpb. (3) Если результат шага 2 больше нуля, добавляем его к текущему значению защитной остановки, если нет, то уровень не изменяется. (4) Повторяем шаги 2 и 3 для каждого последующего дня. При вычислении защитной остановки для коротких позиций произведения среднего истинного диапазона на параметры прибавляются к рыночной цене.

К уровню защитной остановки прибавляются только отрицательные поправки.

static void Model (float *parms, float *dt, float *opn, float *hi, float *lo, float *cls, float *vol, float *oi, float *dlrv, int nb, TRDSIM &ts, float *eqcls) {

// Выполняет тесты случайных входов для стратегии выхода // с "динамическими" защитными остановками. // File = x20mod02.c // parms — набор [1..MAXPRM] параметров // dt - набор [l..nb] дат в формате ГГММДД // ОРП — набор [1..nb] цен открытия // hi — набор [1..nb] максимальных цен // 1о — набор [1..nb] минимальных цен // cls — набор [1..nb] цен закрытия // vol — набор [1..nb] значений объема // oi — набор [1..nb] значений открытого интереса // dlrv — набор [1..nb] средних долларовой волатильности / / nb — количество дней в наборе данных / / ts — ссылка на класс торгового симулятора // eqcls — набор [1..nb] уровней капитала по ценам закрытия // объявляем локальные переменные

static int rc, cb, ncontracts, maxhold, signal, ranseed; static float stpa, stpb, mmstp, ptlim, limprice, stpprice; static int entryposted, entrybar, model type;

static float exitatr[MAXBAR+1] , rnum, entryprice, tmp, atr; static long iseed;

// копируем параметры в локальные переменные для удобного обращения mmstp = parms[1]; // используется для начальный защитной остановки

stpa - parms[2]; // дополнительный параметр защитной остановки

stpb = parms[3]; // дополнительный параметр защитной остановки

ptlim = parms[6]; // целевая прибыль в единицах среднего истинного

// диапазона

346

ЧАСТЬ III ИССЛЕДОВАНИЕ выходов

modeltype = parms[7]; // тип используемой динамической защитной

// остановки

maxhold = parms[8]; // период максимального удержания позиции

ranseed = parms[9]; // используется для инициализации случайной

// последовательности

// выполняем вычисления по всему объему данных

AvgTrueRangeS{exitatr,hi,lo,cls,50,nb) ; // средний истинный диапазон

// для выхода

// очищаем генератор случайных чисел

// ... используем различные случайные последовательности для каждого рынка // ... ts.model() возвращает индекс рынка (SP=1, YX-2, ...) iseed = -{ranseed + 10 * ts.model()); rnum = ran2(&iseed);

// проходим через дни, чтобы смоделировать реальную торговлю

for(cb = 1; cb <= nb; cb++) {

// не открываем позиций до начала периода выборки

// ... то же самое, что установка MaxBarsBack в TradeStation

if(dt[cb] < IS_DATE) { eqcls[cb] = 0.0; continue; }

// выполняем ожидающие приказы и считаем кумулятивный капитал rc = ts .update (opn [cb] , hi [cb] , lo [cb]] , cls [cb] , cb) ; if(rc !- 0) nrerror{"Trade buffer overflow") ; eqcls[cb] = ts.currentequity(EQ_CLOSETOTAL);

// считаем количество контрактов для позиции

// ... мы хотим торговать эквивалентом долларовой волатильности // ... 2 новых контрактов на S&P-500 от 12/31/98 ncontracts = RoundToInteger(5 673.0 / dlrv[cb]); if (ncontracts < 1) ncontracts = 1;

// избегаем устанавливать приказы на дни с ограниченной торговлей if (hi[cb+1] == lo[cb+1]} continue;

// генерировать "стандартные" случайные сигналы входа

signal = 0;

rnum = ran2(&iseed);

if(rnum < 0,025) signal = -1 // случайный короткий вход

else if(rnum > 0.975) signal = 1 // случайный длинный вход

// входим в сделки по цене открытия entryposted = 0;

if (ts.position() <= 0 && signal == 1) { ts.buyopen{'1' , ncontracts) ; entryposted - 1; entryprice = opn[cb+1]; entrybar = cb + 1;

}

else if(ts.position{} >= 0 && signal == -1) { ts.sellopen{'2', ncontracts} ; entryposted = -1; entryprice = opn[cb+1]; entrybar = cb + 1;

}

// выходим из сделок, используя стандартный выход с улучшенными // защитными остановками atr = exitatr[cb]; if (entryposted > 0) {

ГЛАВА 14 УЛУЧШЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЫ ВЫХОДА

347

/ / инициализация и выходы для длинных позиций в день входа switch(modeltype) { case 1:

limprice = entryprice + ptlim * atr; stpprice = min (Lowest (lo, 2, cb), entryprice - mmstp * atr);

break; case 2: case 3:

limprice = entryprice + ptlim * atr; stpprice = entryprice - mmstp * atr; break;

default: nrerror("Invalid modeltype") ;

}

ts.exitlonglimit('A' , limprice} ; ts.exitlongstop('B' , stpprice) ;

}

else if (entryposted < 0) {

/ / инициализация и выходы для коротких позиций в день входа switch(model type) { case 1:

limprice = entryprice - ptlim * atr; stpprice = max (Highest(hi, 2, cb) , entryprice + mmstp * atr);

break; case 2: case 3:

limprice = entryprice - ptlim * atr; stpprice - entryprice + mmstp * atr; break;

default: nrerror{"Invalid modeltype" ) ;

}

ts.exitshortlimit('C' , limprice) ; ts.exitshortstop('D' , stpprice);

}

else {

/ / выходы после дня входа

if(ts.position() > 0) { // длинные позиции switch{modeltype) { case 1:

stpprice - max(stpprice, Lowest(lo,2,cb)); break; case 2:

stpprice = max(stpprice, cls [cb]-stpa*atr); break; case 3:

tmp = (hi [cb] - stpa * atr) - stpprice; if{tmp > 0.0) stpprice += stpb * tmp; break;

}

ts.exitlonglimit('F' , limprice); ts.exitlongstop('G' , stpprice); if (cb-entrybar >= maxhold) ts.exitlongclose('E' } ;

}

else if (ts.position(} < 0) { // короткие позиции switch(modeltype) { case 1:

stpprice = min(stpprice, Highest(hi,2,cb}) ; break; case 2:

stpprice = min (stpprice, cls [cb]+stpa*atr); break;

348

ЧАСТЬ III ИССЛЕДОВАНИЕ выходов

сазеЗ:

tmp = {lo[cb] + stpa * atr) - stpprice; if(tmp < 0.0) stpprice += stpb * tmp; break;

}

ts.exitshortlimit('I' , limprice) ; ts.exitshortstop('J' , stpprice);

if(cb-entrybar >= maxhold) ts.exitshortclose('H') ;

}

}

} // обрабатываем следующий день

}

Вышеприведенный код реализует МССВ с заменой фиксированной защитной остановки на одну из трех динамических методик. Вид защитной остановки выбирается параметром modeltype, и в зависимости от вида выбранной остановки программа оптимизирует значения еще трех дополнительных параметров. Для остановки на основе максимального максимума/минимального минимума за два последних дня (ММ/ММ) параметр mmstp — это количество средних истинных диапазонов (не обязательно целое число), прибавляемых или отнимаемых от цены входа для получения защитной остановки для входного дня. Защитная остановка входного дня устанавливается на уровне цены входа или минимального минимума за два последних дня плюс или минус указанное количество средних истинных диапазонов (выбирается уровень, более удаленный от текущей рыночной цены). Для двух других остановок (на основе среднего истинного диапазона и ЭСС) уровень защитной остановки входного дня инициализируется стандартным образом, т.е. цена входа минус (для длинной позиции) или плюс (для короткой позиции) произведение mmstp на средний истинный диапазон.

Затем в каждом торговом дне производится коррекция уровня защитной остановки. Вид коррекции зависит от выбранного параметром modeltype типа. Для остановки на основе ММ/ММ рассчитывается максимальный максимум или минимальный минимум в зависимости от вида открытой позиции (короткая или длинная). Если результат ближе к рыночной цене, чем текущий уровень защитной остановки, то он используется в качестве новой защитной остановки. В другой модели средний истинный диапазон умножается на второй параметр stpa. Результат вычитается (для длинной позиции) или прибавляется (для короткой) к текущей цене закрытия. Если результат ближе к текущей цене, чем текущий уровень защитной остановки, то он заменяет уровень защитной остановки, приближая его, таким образом, к текущей рыночной цене. Для третьего типа остановки (на основе ЭСС) средний истинный диапазон умножается на второй параметр stpa. Результат вычитается (для длинной позиции) или прибавляется (для короткой) к текущей цене закрытия для получения сдвига. Эта разность заносится в переменную tmp. Уровень

ГЛАВА 14 УЛУЧШЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЫ ВЫХОДА

349

защитной остановки обновляется в последующие дни путем прибавления imp, умноженной на другой параметр (коэффициент коррекции stpb) к текущей защитной остановке. Это, впрочем, производится только в том случае, если коррекция сместит уровень защитной остановки ближе к текущей цене. Расчеты подобны методике получения экспоненциального скользящего среднего (ЭСС) — с той разницей, что при расчете собственно ЭСС было бы возможно смещение уровня защитной остановки в обе стороны и не использовался бы предварительный сдвиг. В этой модели stpb определяет эффективный период экспоненциального скользящего среднего, которое может изменяться только в одном направлении — к текущей рыночной цене.

Тестирование защитной остановки на основе максимального максимума/минимального минимума

В этом тесте (modeltype = I) параметр начальной защитной остановки (НАЧСТП) управляет максимальной близостью уровня остановки к цене в первый день. Он прогоняется от 0,5 до 3,5 с шагом 0,5.

Каждая строка в табл. 14-2 представляет данные об эффективности каждого из значений НАЧСТП в пределах выборки. В последней строке указана эффективность лучшего из найденных значений вне пределов выборки. Таблица имеет те же обозначения, что и другие таблицы оптимизации в этой книге (МПАД означает максимальное падение капитала в тысячах долларов).

Судя по результатам, эта защитная остановка постоянно располагалась слишком близко, на что указывает сниженный по сравнению с основной стратегией МССВ процент прибыльных сделок. В предыдущем тесте наилучшее решение (при mmstp 1,5, ptlim 4,5) давало 39% прибыльных сделок, при соотношении риска/прибыли —1,46 и приносило средний убыток в сделке $1581. В этом тесте лучшее решение давало только 28% прибыльных сделок в пределах и 29% вне пределов выборки. Многие потенциально прибыльные сделки (в том числе сделки, которые были бы прибыльны с оптимальной фиксированной защитной остановкой МССВ) были превращены в малоубыточные. Близость расположения этой защитной остановки также подтверждается небольшой средней длительностью сделки (4 дня) по сравнению с обычными 6 — 8 днями. Среднее соотношение риска/прибыли ( — 2,52 в пределах и —2,38 вне выборки) и средний убыток в сделке ($1864 в пределах и $1818 вне пределов выборки) также были значительно хуже, чем при оптимальной фиксированной защитной остановке. Метод ММ/ММ с периодом 2 дня однозначно малоэффективен, и ему следует предпочесть фиксированную остановку, найденную с помощью оптимизации, как это было сделано ранее (табл. 14-1).

350

ЧАСТЬ III ИССЛЕДОВАНИЕ выходов

Таблица 14—2. Эффективность портфеля для динамической защитной

остановки на ММ/ММ с периодом 2 дня при целевой прибыли согласно табл. 14-1

В пределах выборки НАЧСТП ПРИБ ПРИБЛ ПРИБКР Ф ПРИБ дох% Р/ПРИБ ВЕР МПАД СДЕЛ ПРИБ% ЖСДЕЛ дни 0.50 -7057 -3534 -4423 0.67 -10.3 -2.71 1.00 7951 4210 25 -1890 3 1.00 -7710 -3333 -4386 0.70 -10.3 -2.54 1.0 ) 7711 4187 27 -1843 4 1.50 -7792 -3353 -4438 0.70 -10.3 -2.53 1.00 7778 4178 28 -1865 4 2.00 -7857 -3343 -4514 0.70 -10.3 -2.54 1.0 0 7839 4172 28 -1883 4 2.60 -7776 -3297 -4478 0.70 -10.3 -2.62 1.0 0 7766 4171 28 -1864 4 3.00 -7745 -3257 -4487 0.70 -10.3 -2.52 1.0 0 7727 4171 28 -1857 4 3.50 -7754 -3262 -4492 0.70 -10.3 -2.52 1.0 0 7736 4171 28 -1859 4 Вне пределов выборки

2.50 -32591 -1511 -1748 0.711 -22.4 -2.381 1.0001 3450 1793 291 -1818 4

Тестирование динамической защитной остановки на основе среднего истинного диапазона

В этой модели два параметра, представленные в коде как mmstp и sfpa, служили множителями среднего истинного диапазона при размещении защитной остановки на входном и на последующих днях соответственно. В табл. 14-3 показана прогонка параметров для входного дня (ПЕРВЫЙ) и последующих дней (ПОСЛЕД) от 0,5 до 3,5 с шагом 0,5.

Как и в предыдущих тестах защитных остановок, влияние параметров на эффективность было постепенным и мало зависело друг от друга. По показателю соотношения риска/прибыли наилучшие результаты достигаются при значении параметра первого дня, равного 2, и параметров последующих дней, равных 2 или 2,5. Наилучшим сочетанием значений является 2 для первого дня и 2,5 для последующих, когда соотношение риска/прибыли минимально и убыток со сделки также минимален. Модель работала чуть лучше, чем оптимальная фиксированная защитная остановка, соотношение риска/прибыли составило — 1,40 по сравнению с — 1,46. Процент прибыльных сделок был также выше (42% против 39%). Как и в табл. 14-1, жирным шрифтом выделено лучшее решение.

Тестирование динамической защитной остановки на основе ЭСС

В этой модели используются три параметра: исходная защитная остановка для первого бара, сдвиг среднего истинного диапазона (СИДС в табл. 14-4) и коэффициент степени адаптации (КОЭФФ), который определяет относительную скорость движения уровня защитной остановки по направлению к рыночной цене или же период лежащего в основе модели модифицированного экспоненциального скользящего среднего. Все параметры подвергались оптимизации в ходе широкого поиска.

ГЛАВА 14 УЛУЧШЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЫ ВЫХОДА

351

Таблица 14—3. Эффективность портфеля для динамической защитной остановки на основе среднего истинного диапазона как функция параметров остановки первого и последующих дней ПЕРВЫЙ ПОСЛЕД 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 СРЕД 0.50 Р/ПРИБ -3.48 -2.95 -2.75 -2.61 -2.53 -2.54 -2.54 -2.77 ПРИБ% 26 23 20 20 19 19 19 21 $СДЕЛ -1846 -1869 -1873 -1847 -1808 -1820 -1820 -1840 1.00 Р/ПРИБ -2.89 -2.18 -1.85 -1.65 -1.80 -1.67 -1.66 -1.93 ПРИБ% 32 32 31 32 32 32 32 32 $СДЕЛ -1813 -1743 -1852 -1558 -1528 -1601 -1595 -1841 1.50 Р/ПРИБ -2.8в -1.88 -1.60 -1.49 -1.43 -1.53 -1.46 -1.75 ПРИБ% 33 34 36 37 39 39 39 37 $СДЕЛ -1865 -1641 -1588 -1567 -1532 -1659 -1583 -1634 2.00 Р/ПРИБ -2.83 -1.89 -1.43 -1.42 -1.40 -1.56 -1.51 -1.69 ПРИБ% 34 35 37 40 42 42 42 39 $СДЕЛ -1868 -1493 -1487 -1558 -1586 -1784 -1741 -1642 2.50 Р/ПРИБ -2.76 -1.67 -1.45 -1.46 -1.50 -1.84 -1.80 -1.73 ПРИБ% 34 35 38 40 43 43 44 40 $СДЕЛ -1832 -1486 -1503 -1629 -1742 -1947 -1914 -1722 3.00 Р/ПРИБ -2.78 -1.68 -1.49 -1.50 -1.57 -1.77 -1.73 -1.79 ПРИБ% 34 35 38 41 43 44 44 40 $СДЕЛ -1837 -1498 -1543 -1891 -1853 -2129 -2125 -1811 3.50 Р/ПРИБ -2.76 -1.69 -1.51 -1.51 -1.60 -1.85 -1.78 -1.81 ПРИБ% 34 35 38 41 43 44 45 40 $СДЕЛ -1838 -1508 -1584 -1708 -1908 -2250 -2218 -1856 СРЕД Р/ПРИБ -2.91 -1.96 -1.73 -1.66 -1.66 -1.79 -1.75 -1.92 ПРИБ% 32 33 34 36 37 38 38 35 $СДЕЛ -1843 -1805 -1599 -1651 -1708 -1884 -1857 -1735 В табл. 14-4 показана эффективность портфеля как функция сдвига СИДС и степени адаптации — наиболее важных параметров модели. Параметр исходной остановки был зафиксирован на уровне оптимального решения, т.е. 2.5.

Модель также была не очень чувствительна к изменениям параметров, причем наблюдалось некоторое взаимодействие между значениями, чего и следовало ожидать: чем меньше период скользящего среднего (степень адаптации), тем больше должен быть сдвиг СИДС, чтобы обеспечить разумное расстояние между ценой и защитной остановкой и поддерживать эффективность модели на приемлемом уровне. Лучшее решение в табл. 14-1 соответствует СИДС = 1 и степени адаптации 0,3 (приблизительно соответствует 5-дневному скользящему среднему). Наконец-то получена защитная остановка, дающая ощутимо лучшие результаты: со-

352

ЧАСТЬ III ИССЛЕДОВАНИЕ выходов

Таблица 14—4. Эффективность портфеля для динамической защитной

остановки на основе модифицированного ЭСС как функция параметров сдвига СИДС и коэффициента скорости адаптации КОЭФФ при исходной защитной остановке на уровне 2,5 сидс КОЭФФ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 СРЕД 0.00 Р/ПРИБ -1.49 -1.56 -2.34 -2.57 -3.01 -2.19 ПРИБ% 38 36 35 35 35 36 $СДЕЛ -1636 -1517 -1929 -1912 -2003 -1799 0.50 Р/ПРИБ -1.42 -1.42 -1.78 -2.29 -2.42 -1.87 ПРИБ% 40 36 35 35 35 36 $СДЕЛ -1619 -1478 -1672 -1918 -1876 -1713 1.00 Р/ПРИБ -1.41 -1.5 -1.36 -1.54 -1.85 -1.53 ПРИБ% 42 38 37 36 35 38 $СДЕЛ -1621 -1629 -1407 -1508 -1676 -1568 1.50 Р/ПРИБ -1.54 -1.41 -1.43 -1.45 -1.48 -1.46 ПРИБ% 43 40 39 38 38 40 $СДЕЛ -1794 -1607 -1563 -1542 -1540 -1609 2.00 Р/ПРИБ -1.62 -1.55 -1.39 -1.47 -1.42 -1.49 ПРИБ% 43 42 41 40 40 41 $СДЕЛ -1925 -1806 -1593 -1646 -1565 -1707 2.50 Р/ПРИБ -1.59 -1.63 -1.56 -1.56 -1.56 -1.58 ПРИБ% 44 43 43 42 42 43 $СДЕЛ -1909 -1924 -1841 -1824 -1806 -1861 3.00 Р/ПРИБ -1.55 -1.57 -1.54 -1.56 -1.58 -1.56 ПРИБ% 44 44 44 44 43 44 $СДЕЛ -1870 -1880 -1836 -1849 -1872 -1861 СРЕД Р/ПРИБ -1.52 -1.52 -1.63 -1.78 -1.90 -1.67 ПРИБ% 42 40 39 39 38 40 $СДЕЛ -1768 -1692 -1692 -1743 -1763 -1731 ГЛАВА 14 УЛУЧШЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЫ ВЫХОДА

353

отношение риска/прибыли составило — 1,36, процент прибыльных сделок 37% и средний убыток со сделки — $1407.

<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик . Энциклопедия торговых стратегий / Пер, с англ. — М.: Альпина Паблишер. — 400 с. . 2002

Еще по теме ТЕСТИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ОСТАНОВОК:

  1. ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАЩИТНОЙ ОСТАНОВКОЙ И ЦЕЛЕВОЙ ПРИБЫЛЬЮ
  2. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ И ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
  3. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ И ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
  4. БЕЗ ОСТАНОВОК
  5. §4.3. Рекомендации по использованию динамической шкалы ФЭУ и динамических ситуаций
  6. Защитные и доходные акции
  7. ЗАЩИТНЫЕ ПЛАТЕЖИ
  8. ЗАЩИТНЫЕ ПРОДАЖИ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ
  9. ГЛАВА X КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЛАСТЬ: ЗАЩИТНЫЕ ЦЕЛИ
  10. 5.2.1. Укрепление защитных сил организма
  11. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ОТ ВРАЖДЕБНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ
  12. 1.4. Система защитных механизмов в кредитной организации
  13. § 2. Применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров
  14. Тестирование модели
  15. Тестирование в школах
  16. 10.5. Стресс-тестирование
  17. 5.5. Окно «Тестирование Стратегий»