系统源代码发布v2.4供下载,带年化32.1%策略,简化GUI逻辑

昨天重读塔勒布的《反脆弱》,如何应对高度不确定的环境,建立反脆弱的体系呢?

1、避免极端的负面黑天鹅。 

对于个人,就是关乎生命安全,自由,重大财产损失的可能,要远离。

对于公司,就是有重大破产风险,比如对赌的事情,不能做。 

2、杠铃策略。

多数配置在极安全的,少数配置高赔率的。损失上限是确定的,但收益可能是没有上限的。 

3、在2的基础上,积极拥抱正向的高赔率的黑天鹅事件,积极试错。

从这个角度望过去,对于长线可投资资金的分配,应该80%分配在指数基金+大类资产配置+股债平衡+定期再平衡,追求市场的beta=10%的长期年化收益。然后20%的资金可以积极尝试高赔率的策略,比如期货。

让账户自动运转:构建一个稳健的长期年化10%(回撤小于6%)的大类资产组合

再积极一点的话,咱们上个月完成的ETF趋势交易体系,交付的策略:

系统源代码发布v2.4供下载,带年化32.1%策略,简化GUI逻辑

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上述策略可以通过如下链接直接访问(免费注册/登录后可以查看交易信号,代码与数据都在星球里):

http://www.ailabx.com/task/a568a2e8-f145-4229-b20b-9a2435be26ed

杠铃配置就是避免中间态,花费心力,又规避不了黑天鹅。

当然,这里没有标准答案,每个人的风险偏好不一样。转债、股票,自己熟悉就好,不做自己没把握的事情,同时深刻理解,风险上限在哪里。

本周的gplearn系列,代码预计是本周四,也就是明天更新。

遗传算法到底有什么用,能帮到我们哪些忙呢?

举一个例子,比如你发现OBV这个指标很好用,你把它喂进遗传算法里,想让算法在它的基础上找出更好用的指标,最后你得到了OBVM(obv的移动平均值),obvm比obv在预测上更准确。

本周把gplearn完成之后,下周我们正式开始实盘化交付。

从CTA开始,构建交易体系。然后涉及到因子挖掘的部分,把gplearn再整合进来。

吾日三省吾身

普通人的恩怨情仇,真的没有人在意,也不能怎么着。

我们超越了自己,也就超越了是非恩怨对你的束缚,宽恕别人就是宽恕自己,人生和事业的成就自然是水到渠成。当然未必能事事做到原谅,但想起蔡康永那句话——只是“算了”。

这并不是懦弱或无能,而是我们要集中精力做更有价值的事情,避免再与某些人或事相遇。

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12.1系统原代码发布

1、趋势策略更新:年化32.1%。 

2、简化了gui,把策略task优化成通用的bug。

3、修正一些已知的bug。

下一步计划:端对端的基于深度学习和强化学习的因子挖掘框架搭建。

没错,我们即将启动DeepAlphaGen的框架研发。

星球里留给大家的作业,感谢很多同学的积极参与。

我总结了下,几个方面:

打通实盘的诉求,期货和股票一半一半。

比如下面一个问题以及我的答复:

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吾日三省吾身

“你在凝望深渊的时候,深渊也是凝望你”。

放下情绪,追逐自己的成长。

人脉如此。

曾经我们多么渴望接近一些东西,可能带来安全感。

然而,人脉讲求对称性。你的价值决定人脉的质量。

实力不够,圈子不要硬挤,没有意义。

要搞很多人际关系的生意,肯定不是好的生意。——老俞。

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