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枪十七
@Juu17__
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加入 June 2014
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在过去3年,常常有人好奇,我引入中文推特的「动态博弈」理论究竟是如何产生的,是不是我自己拍脑袋想出来的 推特搜索「动态博弈」可以看到很多我的行情🧵推演,庄家剧本的串联讲解,对于逻辑性较强的读者有很高的增幅作用。 正好最近行情比较无聊,定力比较差的朋友很容易被市场忽悠得晕头乱转,胡乱操作并最终亏欠 借此机会,我准备跟我的理工科读者普及一下这块的知识,帮助大家更好地理解背后的原理。 ============================== 你在和ChatGPT畅聊人生问题的时候,也应该了解一些背后的原理,比如大语言模型的attention机制中的Q/K/V向量 「动态博弈」,核心关键词当然是“动态”两个字,是来自「线性动态系统」(Linear Dynamical Systems)这一经典理论基础,我们今天围绕这个原始的理论,讲3⃣个概念。 线性动力学系统,也被称为线性高斯状态空间模型,是一种概率图模型。 📔我先说一嘴「概率」,啰嗦两小段: 如果学过量子力学,你就知道,时间t这个参数其实在大部分情况下是不存在的,世间万物并不是以一个固定的状态产生,每一种东西都是由「概率波」叠加形成。 在部分概率波叠加的时候,含时薛定谔方程中的时间参数t会被约去,有的时候不会。参数t如果被约去了,那就变成了Stationary State,「时间」就会失去意义(后面会讲)。 「概率」这样东西,在全世界的数据中当然是大量使用的,自然也包含金融数据。 比如你持有的山寨币,随着比特币的价格变化,山寨币的价格也会发生对应的变化; 中东打仗,如果大家倾向于BTC避险,那BTC因为散户相信的故事会涨,涨的概率是🅰️;如果BTC被庄家控盘的过程中现在要满足控盘需要,不想让它现在涨,跌的概率是🅱️; 这当然也是概率的2种运用,🅰️和🅱️都有概率,该怎么判断呢? 🕎这里就需要提到第二个概念(2/3),卡尔曼滤波 Linear Dynamical Systems 通常由两个线性方程描述,而卡尔曼滤波就是基于这两个方程进行递归计算,「状态转移方程」和「观测方程」 大家还记得我在讲「动态博弈」的时候,经常对黑子说一段话: 「动态博弈」的精髓是: 根据手上观察及掌握到的所有信息,进行多因子建模,对未来「一小段时间」即将发生的事情进行预测 这也正对应「线性动态系统」中的「状态转移方程」 xₜ = A xₜ₋₁ + B uₜ + wₜ 🔢接下来,是第3个概念(3/3) 老粉应该还记得我讲过很多次的一个概念——多因子模型,对吧?记得特别清楚,我是在一个傍晚跟大家开space讲的多因子,事后我还特地上传了一个评估模型到我的Github上。 「动态博弈」的「多因子模型」,其实就是「线性动态系统」中的「状态转移方程」中的A,A是状态转移矩阵,由很多代表权重的数字组成。 相信很多散户朋友,总是对“量化”系统,各种“量化”带有技术的滤镜, 恕我直言,到处宣传量化这件事的,99%都是骗子。 市面上的很多量化系统,都是采用傅立叶变换和卡尔曼滤波进行市场数据的降噪处理的,你完全可以用从我这里学到的这个基础知识来考考他们。 很有趣,对不对? 为什么要降噪?为什么要用卡尔曼滤波? ▌特朗普的儿子说要对伊朗报复, 这是不是噪音? ▌那个🦅 KOL 说,大家跟我买入,别怕!哎呀妈呀,怎么以太坊画门了呀!又亏了! 这是不是噪音? 比特币价格上下起伏5%,你的心就乱跳3天,长此以往,根本静不下来心,当然不可能做好交易。 卡尔曼滤波的核心优势是什么呢? 作为一种递推滤波器,它不需要存储全部历史数据,每收到一个新的市场观测值,就能立即更新当前状态的估计。 这难道不牛逼? 听起来是不是就有点像“裸K”战法?确实有一点点像。 但我更看重的是,它能有效过滤掉金融市场中频繁出现的随机波动,捕捉更平稳的价格趋势;当因子的有效性随市场环境变化时,利用卡尔曼滤波对多因子的暴露度进行动态校准,可以提高交易策略的稳定性。 现在你明白了吧,「动态博弈」就是靠【数学】,而不是【玄学】 最后布置给大家一个小作业,图中为什么把两边的高斯分布,通过卡尔曼滤波可以实现更准确,为什么两边是高斯分布呢? 好好想10秒,前面讲过的哟 ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ==================== 对,我在2月24号给大家讲过一个重要概念: 世界是对数的 而「对数高斯分布」,就是「对数正态分布」,广泛用于描述右偏数据。 知识都是环环相扣的
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2024年底, 最后一次动态博弈教学即将开始更新 标的: $SOL 1/ 回顾一下,动态博弈的理解误区 根据手上观察及掌握到的所有信息,进行多因子建模,对未来一小段时间即将发生的事情进行预测 精髓:不断建模,不断修正 在星期2️⃣推演星期6️⃣要发生的事情,在周3️⃣和周4️⃣不断丰满/调整/修正对周6️⃣的判断,这叫动态博弈 2/ 动态博弈教学的形式是什么? 一般来说,动态博弈教学以长线程🧵的形式存在,更新时间跨度为1周~1月 一旦该线程🧵更新停止,视作后续对某标的的观察判断停止,动态博弈教学结束 3/ 如何查看之前的动态博弈教学? 之前已经发过非常多的教学帖,很多读者都从中学习到了动态博弈的精髓,我也乐于看到自己的思考和输出对大家有所帮助 之前已经发过很多次动态博弈的🧵教学,在推特搜索 “from:0xjuu_17 动态博弈”及“from:juu17__ 动态博弈” 或,在 @Juu17Brands Brands会员专属的后台搜索功能中进行搜索,该专属功能预计功能于12.30左右开放
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