親愛的廣場用戶們,新年即將開啟,我們希望您也能在 Gate 廣場上留下專屬印記,把 2026 的第一句話,留在 Gate 廣場!發布您的 #我的2026第一帖,记录对 2026 的第一句期待、願望或計劃,與全球 Web3 用戶共同迎接全新的旅程,創造專屬於你的年度開篇篇章,解鎖廣場價值 $10,000 新年專屬福利!
活動時間:2025/12/31 18:00 — 2026/01/15 23:59(UTC+8)
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參與方式:
1️⃣ 帶話題 #我的2026第一条帖 發帖,內容字數需要不少於 30 字
2️⃣ 內容方向不限,可以是以下內容:
寫給 2026 的第一句話
新年目標與計劃
Web3 領域探索及成長願景
注意事項
• 禁止抄襲、洗稿及違
#量化交易
幣圈機器學習的風格
在幣圈,機器學習策略的風格,很大程度上取決於你的選幣數量和資金分配方式。
我們都知道,幣圈市場的成熟度遠低於傳統市場,
所以在這裏,肥尾效應會更加明顯。
無論是正向的黑天鵝,還是反向的黑天鵝,
它們出現的頻率都比傳統市場要高很多。
當你選幣數量多的時候,
機器學習模型更關注的是肥尾分布下的“整體平均情況”。
在這種全市場環境中,由於注意力有限,
市場往往難以持續拉升,
因此反轉效應會更加明顯,風格也會更接近反轉因子。
換句話說,選多幣的機器學習策略,
在日常市場中往往表現穩定,
但如果遇到少數波動特別大的幣(比如MYX、ALPACA),
模型可能會出現明顯虧損。
而當你選幣數量少時,
機器學習模型會更加專注於少量標的的強烈行情,
聚焦於捕捉那些持續漲、注意力高度集中的幣種,
這類策略更偏向於動量效應,
能夠在一定程度上對沖“選多幣策略”在大幅波動行情下的風險。
那麼,如何減少選多幣策略在波動劇烈行情中出現的虧損呢?
通常有兩種方法:
1.混合策略:
融合一部分“選少幣”的機器學習策略,
讓模型在均值回歸和持續趨勢之間找到平衡點;
2.梯度權重訓練:
通過不同的選幣權重,讓模型在日常行情中學習均值回歸的反轉風格,
同時在大幅波動行情中,也能捕捉動量風格。
這樣一來,你既能在日常市場中保持穩健表現,
又能在行情突然變化時,減少被突發事件“重擊”的風險。
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