WF-2 · The New Margin

Margini di raffinazione e forecast

Misura il crack spread 3-2-1, lo confronta con la storia e registra previsioni prima che l’esito sia noto.

Attivo · sperimentaleSettimanaleEnergia · mercati
Snapshot del margine, forecast M+1/M+2/M+3 e metriche degli errori maturati.
1 · In una frase

Il workflow mostra livello, percentile storico, tensione di mercato e track record degli errori delle previsioni.

2 · Perché esiste

Seguire un indicatore energetico complesso senza separare la previsione dalla verifica successiva.

3 · Cosa produce

Snapshot del margine, forecast M+1/M+2/M+3 e metriche degli errori maturati.

Come leggere l’ultimo output: Un percentile elevato descrive il livello del margine rispetto alla storia; non equivale automaticamente a una previsione di rialzo.

Un percentile elevato descrive il livello del margine rispetto alla storia; non equivale automaticamente a una previsione di rialzo.

4 · Come funziona

Dalle fonti all’output.

Diagramma della pipeline del workflow
Diagramma della pipeline: dalle fonti pubbliche attraverso controlli e calcolo fino alle card pubblicate, con supervisione umana.
1Prezzi
2Allineamento
3Crack 3-2-1
5Track record
6Card

5 · Dati utilizzati

Dati utilizzati
FonteVariabileFrequenzaLimite
Yahoo Finance / contratti pubbliciWTI, Brent, RBOB, diesel e variabili di contestoSettimanaleProxy di mercato; roll e revisioni possibili
6 · Modelli e regole

Modelli e regole

Crack spread 3-2-1, feature ritardate e mobili, selezione tra modelli ad albero, split temporale e intervalli bootstrap.

7 · Controlli

Controlli

Data-fonte, fingerprint, hash, registrazione ex ante del forecast e maturazione separata dell’esito.

8 · Risultati e metriche

Risultati e metriche

MAE, errore mediano, bias e copertura degli intervalli, con periodo e numero di forecast maturati.

9 · Limiti

Limiti

Proxy lordo del margine; costi reali di raffineria esclusi; dati e relazioni possono cambiare.

Possibili applicazioni del pattern

KPI energetico con forecast e track record

Possibili applicazioni: KPI energetici o industriali con orizzonti multipli, baseline, intervalli e maturazione degli errori. La definizione economica del KPI deve precedere la modellazione.

Componenti trasferibili

Domande di ricerca

  • stabilità dei proxy
  • confronto tra modelli
  • copertura degli intervalli
  • drift dei residui

Dossier tecnico del workflow

IMPLEMENTATODescrive il comportamento presente nel workflow.ESTENSIONEIndica una ipotesi di analisi o componente non inclusa, non una funzione già operativa.

Dettagli implementativi e criteri di valutazione.

Questa sezione collega l’output visibile alle scelte di data engineering, modellazione, validazione e delivery presenti nel repository.

Architettura e dati

  • Download di futures energetici, EUR/USD e proxy azionari; persistenza Parquet e storico forecast CSV.
  • Calcolo del crack 3-2-1 con conversioni coerenti per barile e tonnellata metrica.
  • Orchestratore separato da forecasting, grafici, report HTML/PDF e publisher Bluesky.

Feature e metodi

  • Lag a 14 giorni, statistiche rolling 5/10/21, dummy di calendario, momentum ROC e variabili esogene.
  • Selezione automatica fra XGBoost, LightGBM e Random Forest sulla MAE del test.
  • Forecast ricorsivo M+1/M+2/M+3 con esogene mantenute all’ultimo valore noto.

Validazione e failure mode

  • TimeSeriesSplit a 5 fold e holdout finale di tre mesi.
  • Intervalli al 90% da bootstrap dei residui e registro forecast prima dell’esito.
  • Freshness gate, fingerprint metrica, SHA-256 e hash visuale delle card social.

Runtime e delivery

  • pandas, NumPy, yfinance, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, statsmodels, PyArrow.
  • ReportLab/Pillow/matplotlib, GitHub Actions, email e AT Protocol.

10 · Cronologia operativa

Cronologia operativa

  • Stato: Attivo · sperimentale
  • Frequenza: Settimanale
  • Aggiornamento pagina: luglio 2026

11 · Approfondimento tecnico

Metodo e assunzioni

Crack spread 3-2-1, feature ritardate e mobili, selezione tra modelli ad albero, split temporale e intervalli bootstrap.

Failure mode principali

Proxy lordo del margine; costi reali di raffineria esclusi; dati e relazioni possono cambiare.

Governance della pubblicazione

Data-fonte, fingerprint, hash, registrazione ex ante del forecast e maturazione separata dell’esito.

Vedi gli output reali

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