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很明显momentum动能感弱,是时候,增加现金仓位,这个月的川习会,应该有好结果,但…
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国产摩托消费升温 DOMESTIC MOTORCYCLE CONSUMPTION GAINING MOMENTUM
三只胜过QQQ的宽基: PTF(Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) 过去10年年化约 26% 左右。 科技动量ETF,通过趋势筛选强势科技股,能吃到阶段性爆发行情。 IYW(iShares U.S. Technology ETF) 过去10年年化约 25%-26%。 美国科技ETF,覆盖苹果、微软等核心科技龙头。 VGT(Vanguard Information Technology ETF) 过去10年年化约 25%-26%。 最经典的科技宽基ETF之一,持仓均衡,长期表现稳定。
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这个动量ETF超额超过了我之前介绍的 #SPMO# $FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF)是2025年3月推出的主動量化動量ETF,費用率0.45%,目前AUM約2.4億美元左右,持股數約32-33檔(目標30-50檔)。 關鍵設計特點: * 傳統動量多用12個月回溯期,FMTM 用6個月回溯期,更能快速捕捉領導股的動量轉移與新趨勢。 * 重視「趨勢如何形成」(穩健持續上漲/劇烈波動/短線脈衝),這是其與眾不同的核心——目的是降低常見的動量反轉風險。 * 主動管理,數據驅動、系統化執行,避免情緒干擾。 * 集中於最強的30~50檔,追求較純粹的動量曝險。 * FMTM 的設計哲學是解決傳統動量策略「反應慢、容易在趨勢轉折時重傷」的痛點,特別適合波動加大、領導股輪動較快的市場環境。 持倉特徵: * 30~50檔美國大中型股,對企業基本面有要求。 * 等權重(Equal-Weighted):避免市值加權導致少數 大市值股票主導,降低集中風險。 * 流動性篩選嚴格:每檔股票過去3個月日均成交額 ≥ 2,500萬美元。 * 前10大持股佔比約35%左右(相對集中)。 * 與 S&P 500 重疊度低(據發行人數據約2%)。 截止2026-06-29前十大持倉: 3.89% $ALAB 3.72% $GLW 3.60% $PANW 3.58% $LRCX 3.53% $MRVL 3.51% $AMAT 3.47% $DELL 3.44% $INTC 3.42% $WDC 3.34% $ESI 再平衡策略: * 每月再平衡:這是 FMTM 最關鍵的結構優勢。 * 流程:每月重新對全市場排名 → 選出訊號最強的30~50檔 → 等權配置 → 系統性剔除動能轉弱的持股、納入新興強勢股(這是我非常看重的「優勝劣汰機制」)。 * 優點:反應速度快,能較早獲利了結或停損;缺點是換手率較高。 這種「高頻再平衡 + 品質動量訊號 + 等權集中」組合,使 FMTM 在動能輪動或市場震盪時的適應力明顯優於傳統半年再平衡的產品。
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Polymarket BTC 5分钟动量交易神器! 在 Polymarket 的 BTC 5分钟 Up/Down 市场里,真正的高胜率机会往往出现在到期前最后几分钟。 这个项目 5min-btc-polymarket 把这种「Momentum into Close」策略做成了可直接运行的 OpenClaw Skill: • 核心逻辑:到期前约2分钟,如果 BTC 在当前周期出现明显价格冲量(约 $70–$100),且市场偏斜与动量方向一致,就果断入场 • 严格风控:提供 Conservative / Aggressive 双配置文件,支持单笔风险、每日最大亏损、最大交易次数等硬限制 • 可选对冲:当市场极度偏斜(如 95/5)时,可开启微对冲降低尾部风险 • 执行保障:价差、流动性、报价新鲜度检查 + 强制平仓保护 + 20秒到期缓冲机制 • 部署友好:Docker 一键运行 + 控制脚本 + 自动报告生成 项目强调「这是动量跟随策略,不是反转策略」,把高频事件交易的风险管理做到了极致。 目前已获 395 stars,适合想在 Polymarket 上做短线 BTC 交易的 quant 玩家或想把 OpenClaw 技能扩展到真实交易的开发者。 GitHub:
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《海力士未来是会亏损的》 早上海力士的营收和利润,低于预期 低开V反,给很多分析师开了个玩笑 很多分析师前脚说见底,后脚就继续下跌 我们思考一个问题: 如果此时此刻就是海力士的业绩顶点了(按照前瞻PE去算),这个价格贵不贵呢? 现在pe是历史低点了,但eps不是 23年的时候,海力士因为周期压力而陷入亏损 这就是周期股的特征,以及内存这种商品的内在特性决定的 美国人为啥把内存丢给韩国人搞 把maga7留给自己呢 就是因为内存是痛苦不堪的周期性生意 现在是最好的时候,但海力士未来我认为很可能重新陷入亏损 现在加密进入美股的投资人,他们中的大部分是没有内存厂的历史记忆的 那么更重要的问题在于:需求端 token的需求的确在通胀 这里麻烦的点是token的价格在通缩,判断起来格外麻烦 未来是存储扩产和token需求通胀速度的比拼 美股中大量momentum trade的屌毛,和上疯狂杠杆的赌徒,token需求也会有波折。 外加沃什的骚操作 目前我倾向于短期调整完成了大半了,具体细节傻哥今天还得再去扫下
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Sui 链上空投项目其实占据了绝大多数人的绝大多数的收入! 2023: ✅ Sui Network:$1,000–$6,000+ ✅ Cetus:$10–$1,000+ 2024: ✅ Scallop:$50–$500+ ✅ Navi:$30–$2,000+ ✅ Deepbook:$15–$3,700+ ✅ Suilend:$5–$4,000+ ✅ Kriya:$5–$3,000+ ✅ Bluefin:$200–$2,000+ ✅ Typus:$10–$2,000+ 2025: ✅ Bucket:$5–$600+ ✅ Walrus:$15–$20,000+ ✅ Haedal:$10–$3,500+ ✅ Ika:$20–$5,000+ ✅ Double Up:$2–$150+ ✅ Walrus wave 2:$10–$1,000+ ✅ Momentum:$5–$300+ ✅ Pawtato:$10–$900+ 2026: ✅ Deepbook:$300–$8,000+ 大多数生态只给早期用户发一次奖励。 Sui 每年都在创造新机会。
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华尔街观察七月主线预判: AI硬件科技;创新药。 重点:#189020# #159582# 次重点:#516080# A股市场7月科技股重点公司简析(华尔街观察7月重点股池20260630) 1. TCL科技 (000100) 业务:半导体显示(面板)、半导体材料、新能源光伏等多元化科技集团。 投资亮点:大市值龙头,显示业务受益TV面板供需改善 + AI应用;有回购计划提振信心;分析师对AI打开新局持乐观。 价值评估:相对稳健的大盘科技股,长期看多元化布局提供缓冲。短期 momentum 强 2. 剑桥科技 (603083) 业务:高速光模块、电信宽带、无线接入、边缘计算等通信终端设备(服务数据中心、5G、运营商)。 投资亮点:AI数据中心对高速光模块需求爆发;产能与供应链优化支撑增长。 价值评估:纯AI/光通信主题,弹性较大。适合短期主题交易或中线布局。 3. 领益智造 (002600) 业务:精密功能件/结构件/模组一站式制造(AI终端、手机/笔记本、散热、XR、服务器、机器人、EV电池件、光伏逆变器等)。 投资亮点:AI硬件核心供应商,布局散热+电源一体化 + 机器人/服务器新增长曲线;全球供应链能力强。 价值评估:平台型公司,业务多元化降低单一风险,AI端侧+算力硬件双轮驱动潜力大。 4. 通富微电 (002156) 业务:集成电路封装测试(OSAT),先进封装(2.5D/3D、SiP等),服务AI芯片、存储、汽车电子等。 投资亮点:国内封测龙头之一,先进封装直接受益AI/HBM需求;产能扩张计划。 价值评估:半导体封测核心标的,AI周期向上时弹性显著。关注订单与产能利用率。 5. TCL中环 (002129) 业务:光伏硅片(G12大尺寸龙头)、叠瓦组件、部分半导体材料。 投资亮点:硅片规模全球领先,大尺寸/N型技术有优势;组件差异化(叠瓦专利)。 价值评估:当前风险较高——光伏行业供需失衡导致亏损,硅片业务固定成本高。长期看龙头地位稳固,但需等行业复苏信号。
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SPMO跟踪的标普500动量指数 完整技术细节 该指数是学术经典12‑1动量因子(剔除最近1个月收益)+波动率风险修正+缓冲选股+动量‑市值加权+权重硬约束+半年调仓的标准化量化策略,也是它对比MTUM、SPY具备超额收益、熊市抗跌的全部底层来源。 计算动量分数 → 股票筛选 → 缓冲规则降低换手率 → 权重分配 → 定期再平衡完整展开。 一、动量分数精确计算公式(最核心参数) 1. 原始动量值(Momentum Value) \text{原始动量值}=\frac{P_{M‑2}}{P_{M‑14}}‑1 1. M = 再平衡所在月份(3月、9月) 2. P_{M‑2}:再平衡月份往前推2个月末的收盘价 3. P_{M‑14}:再平衡月份往前推14个月末的收盘价 4. 本质含义:统计过去12个月收益,强制剔除最近1个月的股价数据。 为什么剔除最近1个月? 金融市场存在短期反转效应:过去30天暴涨的股票,大概率会出现回调。指数刻意放弃短期情绪带来的涨幅,只抓取1‑12个月的中期持续趋势,这是学术论文验证的动量因子最优观测区间。 补充约束:如果个股上市不足12个月,就采用过去9个月数据计算动量值,上市未满10个月直接剔除,不纳入候选池。 2. 风险调整动量得分(最终排序分数,决定股票排名) \boldsymbol{\text{风险调整动量得分}=\frac{\text{原始动量值}}{\sigma_i}} \sigma_i:和上面时间区间完全一致的个股日收益率标准差(波动率)。 这条规则是SPMO和普通动量策略最本质的区别: 1. 上涨阶段:同样的涨幅,走势越平稳、波动率越低,最终得分越高。会排除暴涨暴跌的题材炒作个股,优先选择稳步持续上涨的龙头标的(英伟达、博通这类标的持续走强,波动率可控,因此权重被持续拉高)。 2. 下跌阶段:跌幅相同的股票,波动率越高,得分相对更高,在熊市会优先剔除持续阴跌、趋势彻底走坏的股票,这就是2022年熊市SPMO回撤远小于SPY、MTUM的直接数学原因。 3. 之后会把全部标普500成分股按照该得分从高到低排序。 二、股票筛选规则 + 20%缓冲机制(控制换手率的关键设计) 1. 初始目标持仓数量:固定选取100只股票,对应标普500成分股动量得分排名前20%的标的。 2. 20%缓冲(缓冲区)规则,用来避免临近排名阈值的股票半年内反复调入调出,控制交易损耗,完整执行逻辑: 1. 排名1‑80名:无条件纳入指数。 2. 排名81‑100名:如果当前不在持仓,则新增买入。 3. 排名101‑120名:如果已经在原有持仓中,继续保留持仓,不会被剔除。 4. 排名121名以后:无条件剔除出指数。 3. 最终持仓数量严格锁定为100只股票。 对比MTUM:MTUM没有这套缓冲规则,调仓换手率显著高于SPMO,交易成本更高,行业分布更分散,无法集中重仓AI龙头。 三、权重分配公式(决定前十大重仓占比60%‑65%) 个股权重由两个变量共同决定:股票自由流通市值 × 风险调整动量得分,权重公式: w_i=\frac{\text{自由流通市值}_i\times\text{风险调整动量得分}_i}{\sum(\text{自由流通市值}_i\times\text{风险调整动量得分}_i)} 同时设置两条硬性权重上限约束: 1. 单只股票权重上限取二者更小的值:9%,或者该股票在SPY(标准标普500指数)权重的3倍。 2. 结果:动量得分越高、市值越大的股票,权重会被指数自动放大。英伟达、博通这类持续动量最强的大盘科技股,权重被指数算法持续放大,形成高度集中的重仓结构,这是AI牛市阶段SPMO收益碾压另外两个产品的直接原因。 • SPY:仅按照市值加权,完全不看动量分数。 • MTUM:单只个股权重严格限制在5%,并且选股池包含中盘股,无法集中押注大盘科技龙头。 四、再平衡(调仓)时间参数 1. 再平衡固定日期:每年3月、9月第三个星期五收盘执行调仓,一年仅2次再平衡,半年调仓一次。 2. 调仓参考数据:调仓决策依据的是2个月末截止的历史价格数据,不会使用调仓前几天的最新股价,避免短期市场波动干扰选股决策。 3. 换手率:年化换手率大约35%‑45%,远低于月度调仓的动量策略,费率0.13%,交易损耗被严格控制。 五、和MTUM底层策略逐条对比(解释业绩差异) 1. 选股池:SPMO仅限标普500大盘股;MTUM选股池是美股大盘+中盘股,金融、周期股更多,科技股权重更低。 2. 动量计算:SPMO严格剔除最近1个月收益,波动率调整;MTUM采用MSCI动量指数,波动率修正幅度更弱,更容易纳入高波动个股。 3. 权重约束:SPMO单只股票最高9%权重,允许重仓强势龙头;MTUM单只股票权重上限5%,持仓更加平均分散。 4. 缓冲机制:SPMO有20%缓冲规则,MTUM没有,换手率更高。 六、散户对应投资结论 1. 牛市环境:动量因子生效,算法持续加仓趋势最强的大盘龙头,收益会持续跑赢SPY。 2. 加息熊市环境:波动率调整机制会提前剔除趋势走坏的股票,回撤显著小于宽基指数。 3. 震荡横盘市场:动量因子会阶段性失效,MTUM分散持仓的表现会相对拉近与SPMO的差距。 4. 最优配置方式:长期底仓持有SPMO,替代传统标普500指数基金,实现标普大盘的量化增强。 信息仅供参考,不构成投资建议。
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