中国繁育最美蛇

十二生肖

恭喜!达成签约!1年260万!小欧文降临金州!_我的网站

我们相爱吧

A |     AI投放之前已经聊过了几次,核心结论是:                    1. AI投放是美化后的词,其实就是一堆规则叠在一起;算法工程师的工资是买量员好几倍,只要你够便宜就不会失业;                    2. 平台是最有动力做这个的,边际成本低,做成了收益能翻好几倍;平台的算法一直在变,如果外部做AI投放,那就要随着变化一直学习最新策略,成本很难控制下来;                    3. 大甲方可以做一些自动化投放系统,用来提高效率,但系统的运维成本并不低,小公司可以做批量发布和数据拉取,外面买的话,前几年是5—7万一年,现在应该更便宜;                    这三点已经很透彻了,如果用金融行业的例子,能看得更清楚,甚至能看到终极形态,所以再来聊一聊。                   量化交易是啥                    量化交易的定义百度可以查到,不多赘述。

B |     北京时间8月25日,根据ESPN名记Shams Charania报道,金州勇士终于完成了休赛期首笔自由球员签约,以一年260万美元的底薪合同签下后卫布兰登威廉姆斯。这笔签约也让勇士的正式合同名单达到了14人,距离满员还差最后1个名额。                   在国内,量化交易这个词,是随着DeepSeek爆火被大众知晓的。                   其实,早在1969年,全球首支量化基金就成立了,这个东西已经发展挺长时间了。         布兰登威廉姆斯上赛季效力于达拉斯独行侠,交出了一份相当亮眼的成绩单:出战66场常规赛(其中15场首发),场均登场22.2分钟,贡献13.0分、2.9篮板、3.9助攻。                   到现在,每家投资机构都有自己的量化交易系统,并且只要下载了APP,群众也能直接使用。                   没错,你下载个炒股APP同花顺,就能直接用量化!                    这就好比买量平台不断降低上手难度一样,都是为了让更多“散户”入场。他的整体投篮命中率达到47.2%,罚球命中率也有79.3%,是一位球风像极了欧文的家伙!          如果只看基础数据,场均13分在22分钟里已经相当高效。                   炒股APP进去后有一个叫条件单的地方,比如你可以设置某数字厂股票,低于10元买入,高于11卖出,这就是最简单的量化,是不是跟你投放系统里面用预算出价规则集一样?                              当然了,上面举例只是为了让大家看明白,真实的量化交易规则、公式会更复杂,参考的指标也会更多,但本质还是一堆预测数据和规则集。                   稍微复杂一些的例子:                    量化交易所可以用卫星监测天气和降水量,结合所有历史数据预估粮食产量,来预测粮食期货的涨跌;还可以卫星看沃尔玛停车场数量,根据客单价计算营收,从而决定股票买入抛出。而更令人印象深刻的是,威廉姆斯在发展联盟的表现堪称统治级,证明了他具备在高强度比赛中扛起进攻的能力。         但问题也很明显:三分球。         威廉姆斯上赛季的三分命中率只有23.2%,这个数字在当今NBA几乎可以用“灾难”来形容。他的比赛风格非常鲜明:速度快、冲击力强,擅长利用挡拆直杀篮下,也能在转换进攻中推起节奏。

C |                    我整理了下量化交易的核心特点(不想动脑的看加粗的几个词就行):                    数据驱动:以大量历史数据为基础,通过分析市场价格、交易量、财务数据等,寻找市场规律。但对手完全可以绕掩护、收缩内线来应对他,这就会压缩勇士本就拥挤的进攻空间。                   数学模型:运用统计学、机器学习、金融工程等方法构建模型,预测市场走势或发现套利机会。                   程序化交易:通过计算机自动执行买卖指令,提高交易效率,减少情绪干扰。

D |          那么,他适配勇士吗?          先说优点,勇士上赛季的第二阵容经常缺乏活力和突破威胁,而威廉姆斯恰恰能在这方面提供补充。

E |                    风险控制:内置风险管理机制,及时调整仓位或止损,避免巨额亏损。薪资专家Keith Smith就表示:“布兰登威廉姆斯对于勇士来说是很好的选择,他能用他的速度带动第二阵容。                        套用到买量中,这4个因素也都占了。”在库里下场休息的时间段,勇士需要一个能持球突破、撕开防线的后卫,威廉姆斯的突破能力正好填补这个空缺。         再说隐患,首先是三分短板。勇士的进攻体系建立在空间和球的流转之上,一个三分命中率只有23.2%的后卫,在场上很容易被对手针对性放空。                   不过,买量市场中把这些因素运用到极致的,是平台。                   平台是买量金融中唯一的大庄家!                    其他玩家,不管大大小小的甲乙方,都是散户。如果他与追梦等非投射型内线同时在场,进攻空间会被进一步压缩。

F |          其次是位置重叠,签约完成后,勇士后场已经有库里、波杰姆斯基、梅尔顿、穆迪、小佩顿等多位后卫。威廉姆斯能否在激烈的竞争中争取到稳定轮换时间,还是个未知数。

G |                    庄家随随便便动一动手指头,把算法模型一改,散户做的量化就失效了。                   庄家通过数据驱动收割散户,散户妄想通过数据驱动在平台上套利。         客观来说,一年260万的底薪合同几乎不会占用太多薪资空间,即便威廉姆斯最终没能融入体系,放弃的代价也很低。                   买量市场里,散户没有庄家的数据全,毕竟你的数据都是人家给的,很多数据都不提供,很多API接口有门槛,这你怎么搞精确的数据模型?                    所以散户只能在程序化交易和风险控制里面搞搞条件单,把这个包装成AI投放去搞诈骗。对于一支在休赛期迟迟没有动作的球队来说,这至少是一个开始。

H | 但如果指望一个底薪球员来解决勇士最核心的问题,稳定的第二持球进攻点、锋线投射与内线护筐,那显然不现实。         威廉姆斯能突、能传、能得分,但他是否能适应勇士复杂的传切体系、能否在防守端不被针对,这些都需要训练营和赛季初期来验证。对于勇士球迷来说,这笔签约值得期待,但也不必抱有过高幻想。毕竟,260万买来的,是一个有短板但也能创造惊喜的“彩票”。                   时间长了,一定会被识破。                   量化居然会破产                    那么量化是不是战无不胜?                    当然不是,不然这几家量化交易商早都成世界首富了,其他交易所以及散户也别玩了,大家都去搞量化。

I |                    量化的好处是,可以解放人力,规避情绪,通过预测概率获取利润。                   坏处也有,因为放大了杠杆,纯粹程序化交易,如果碰到黑天鹅事件,几天内就能直接破产。                   还有,量化交易员不小心输入一个错误数字,就能带来巨额亏损,人不是机器,总会犯错,这也避免不了。                   金融历史上,有很多量化公司就是因为杠杆太大、黑天鹅事件、规则集过时,最后倒闭的。                   我国每年能死几百家量化,感兴趣的大家去搜搜。                             翻译成买量员能听懂的就是,某数字厂自动投放+账户共享钱包一天乱花1000万以上,这事故可以让你直接失业,同时让公司利润受损。                   最后听说金额打了个折返回到账户里面,不能提现,要当成广告金在规定日期内花完。                   能给平台连续贡献流水的大客户,才能有这样的待遇,如果是家小公司,返还比例打骨折,甚至装死不鸟你,你也没招。                   你犯的错,别人买单,凭啥?                    有自动投放系统的公司,都吃过这样的亏,只是看最后金额多少罢了。                   要是放在金融世界,是根本没有返还一说的,量化交易+高杠杆,一旦出错,自己破产认栽。

J |                    再举一个更具说服力的例子:                    疫情前,中国经济一直高速增长,大家收入也在涨,没有人觉得自己未来会失业,所以年薪30万,就敢贷款买总价600万的房,杠杆上得贼大,现在房价跌了,收入跌了,非常难受,可能白干十几年。                   更有一些炒房客和开发商,抓住政策漏洞搞“量化”,收首付款,债务打包成债券集资,再圈地盖楼,无限套利循环,最后搞得一大堆烂尾楼,现在整个行业都搞崩盘了。                   知道这些有啥用?                    大部分人不太懂买量,因为他们没上手干过,但他们大概率买过股票基金,甚至炒期货买币,再不济黄金总买过吧。

K |                    买量跟金融投资相似之处非常多,有时候要顺人性,有时候要逆人性,都需要搞数据分析,操作人员都容易挨喷。                   跟不太懂市场的人合作,有很多情况下需要你说服对方,如果用买量理论跟他们解释,还是挺困难的,对方可能听不懂,懂了内心不一定认同。

L |                    但你用金融投资相关的来给他们解释,比如老板看到某数字厂AI投放很焦虑,用专业知识解释对方听不懂,但你结合金融条件单,以及量化交易给他解释,对方几乎秒懂,并且认同的概率挺高的。

M |                    职场中,能把事情用大白话解释清楚,能说服别人,能调动更多资源,也是不可或缺的能力。                   AI投放的终极形态                    当下环境是量化交易发展50多年后的情形,可以借此推演一下AI投放的终极场景。                   理想情况下,买量员+AI根据大盘数据、竞争对手同时段投放素材数量、用户互动转化高的素材等数据计算出最优投放策略,人为给定清晰的每日消耗与KPI目标,配置上复杂的加减预算出价、自动发布与关闭的规则集,这样一个人就能搞定整个项目的买量工作。                   素材方面,用AI实时监测并收集市场上当下的热点,以及竞品最新验证过的素材,自动总结核心爆量要素并预测热点有效时长,创意人员根据爆量要素完成创意输出和对接。

N |                    好了,梦做完了,该醒醒了。                   上面的过于理想化了,并且这些事情边际成本都非常低,要知道,边际成本低的事情,资金庞大的巨头最有优势,他敢无上限投入资源,你总资金量才多少,跟大庄家打?                    所以我预测,AI投放一定是平台做出来,而且每个平台策略都不一样,甲方的那些看上去贼牛X的,大多是年终汇报PPT,或者炒股用的。                   素材分析这些,三方工具比如App Growing搞不好跟平台比会有优势,至于创意产出和对接嘛,我自己天天跟设计师吵架,AI去了能吵赢?                    再来看AI输出创意,目前的AI剪辑就是这个3秒、那个3秒,胡拼乱凑,未来AI可能根据画面反推提示词决定拼接策略,不过实践过的人都知道,中间的不可控因素实在太多了,要数次抽卡+人工筛选,最后还是要人完成剪辑包装,全AI流程还很遥远。

o |                    买量员如何应对                    经过上面的分析,我们可以清晰地看到,就算AI投放成熟了,也还是要买量员来制定策略,并且,这个岗位对人的要求会越来越高。                   要懂买量的基础原理、算法博弈、市场趋势、用户喜好变化、数分公式和基础代码等等,所以我之前说未来优秀的买量员更贵。                   那么入门买量员是不是都会被淘汰呢?                    会淘汰一部分不持续学习的,其他持续提升自己的薪资也会变高,因为杠杆放大了个人能力,但注意,放大是优点和缺点同时放大,蠢货用量化只会放大自己的愚蠢。                   金融行业中的量化交易员一般被称为“宽客”,大多来自于哈佛、斯坦福、清北等顶级名校中的顶级天才,美国顶尖宽客的平均年收入为5.7亿美金。

p |                    看到这个我就放心了,顶尖人才,都会去干金融的,现在就业形势不好,也没见清北的来干买量,但是去平台优化算法的是肯定有的,而且会越来越多。                   最后随便聊几句,国内与海外的量化策略,差别非常大,中国股市波动率是美国的3倍以上,中国股民的每日交易频率也是美国的好几倍,你要把美国市场的量化策略拿到国内,恐怕当天就能破产。                   金融行业总结的经验,在中国搞量化,比在美国难多了,中国人太聪明,同时也太损失厌恶了。                   这一点跟买量平台居然完美匹配,在国内一天广告调好几次,到海外平台,好几天调一次都可以,如果想用一套策略搞全球,那会死得很惨。                   精彩,太精彩了。                   本文来自微信公众号:游戏马可听,作者:游戏马可听,第一篇请点击此处。

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Published on:10:45:08


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