最近刷到不少行業消息,海內外大廠都在瘋搶AI相關人才,頭部企業為了留住大模型核心團隊,不僅開出百萬級年薪,還推出專屬股權激勵計劃,綁定核心員工和業務成長。相關數據顯示,現在AI領域新發崗位量同比翻了十倍,簡歷投遞量也漲了十一倍,足見整個賽道的投入熱度。不少人也都在關注相關的投資方向,但真到實際操作的時候,卻總容易踩坑:看著走勢走好追進去就回調,看著走勢走弱割肉就反彈,總摸不準背后的邏輯。其實根本原因是大家平時看到的走勢、消息,都只是表層信息,看不到背后真實的交易行為,自然很難做出準確的判斷。
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一、別被表面走勢干擾
我身邊有個朋友之前追熱點賽道,每次都是等走勢走好一段時間才敢入手,結果十次有七八次都買在短期高點,拿半個月沒有起色就離場,來回損失不少。其實問題不是出在他選的方向不對,而是他只看表面的K線走勢,根本不知道走勢背后的交易行為是什么樣的。我自己用了十多年的量化大數據工具,和普通的行情軟件不一樣,它多了兩組很實用的數據。 第一組是紅黃藍綠四色柱體構成的「主導動能」數據,分別對應不同的交易行為特征。第二組是橙色柱體構成的「機構庫存」數據,反映的是機構大資金參與交易的活躍程度,橙色柱體持續時間越長,說明機構參與交易的積極性越高。當藍色的回補行為出現的時候,如果同時橙色「機構庫存」很活躍,和沒有機構庫存的回補,后續的走勢差異會非常大。 看圖1:
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二、反彈階段看清行為差異
相信很多人都碰到過這樣的情況:持倉的標的調整了一段時間,突然開始反彈,這時候到底是趁著反彈走,還是繼續拿著?尤其現在熱門賽道波動大,這種情況出現的頻率特別高,光看K線幾乎判斷不出來。 看圖2:
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同樣是快速走強之后的快速調整,K線走勢幾乎一模一樣,但是背后的交易行為完全不同。有機構積極參與的調整,只是短期的換手,沒有機構參與的調整,就是普通的小額資金搶反彈,后續的持續性完全不一樣。 看圖3:
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從后續的走勢也能看出來,兩者的差異非常明顯,這就是看得到交易行為和看不到的區別。很多人總覺得交易行為是看不見摸不著的,其實現在量化大數據技術早就成熟了,別說有規律的交易行為,就連你平時網購的喜好都能被精準捕捉,底層的數據抓取和處理能力早就上了臺階,這也是這兩年量化交易優勢越來越大的原因,根本不是簡單的自動化交易,而是維度上的差異。
三、高位震蕩更要關注資金動向
相比調整后的反彈,高位震蕩之后的反彈更讓人糾結,很多人分不清楚這到底是調整到位重啟,還是最后的出逃機會,尤其碰到熱門賽道的高位標的,走勢好的時候拿不住,走勢弱的時候舍不得走,來回糾結很容易錯過最佳的處理時機。 看圖4:
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同樣是高位調整之后的反彈,有沒有機構資金積極參與,差異一目了然。有機構活躍的標的,調整之后的走勢連貫性更強,沒有機構參與的反彈,基本都是短期的小額資金參與,持續性很差。很多人總覺得市場難判斷,其實只是你看的維度太少了,只盯著價格波動,自然看不到背后的核心驅動因素。
四、量化幫你搭建認知框架
其實量化交易沒有大家想的那么高深,本質就是用客觀數據代替主觀判斷,通過多維的量化數據,把之前看不到的交易行為、資金動向都展現出來,幫你跳出自己的信息繭房,建立更理性的決策邏輯。現在市場的信息越來越雜,各種消息滿天飛,熱門賽道的波動也越來越大,光靠自己的直覺判斷,很容易被情緒左右做出錯誤的選擇。用量化大數據做參考,相當于你比別人多了好幾個觀察市場的維度,不用靠猜,不用跟風,做決策的時候也能更有底氣。只要掌握了核心的幾個交易行為特征,面對市場波動的時候,自然不會再慌慌張張無所適從。
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