做家教,或者做一些兼职什么的。
但是太麻烦了,他只是缺钱,并不是要饿死了,浪费时间去做这些东西,他还不如找家里要钱呢。
“有什么方法既能搞科研,又能赚钱呢?”这也是最为理想的情况。
就在这时候,旁边的邱彦传来一声惨叫。
“啊!怎么又跌了!?早知道不买这支股了。”邱彦一脸生无可恋的靠在椅子上,手里的手机发出一片绿光。
“谁让你喜欢买个股的?不像我只买银行,亏也亏不了多少。”
“别骂了别骂了,再也不碰个股了!”
(本章未完,请点击下一页继续阅读)第15章新的研究方向(第2/2页)
对面的沈瑞冷笑一声:“你上次不就这么说的?结果还不是又买了?”
邱彦撇了撇嘴,有些心虚:“那它都跌成这样了,我不抄底?谁能想到还能跌啊!”
“这就是所谓的,别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧?你当你是巴菲特呢?”不远处的俞天睿无情地嘲讽。
面对同门的嘲讽,邱彦无话可说。
“别光说我啊,你今天怎么样?”
“嘿嘿,这可是你自己问的,我是不想说的,你怎么知道我今天买的股票涨停了?”
说着他扬起手中的手机,红彤彤的界面,和邱彦手中的绿光形成了鲜明的对比。
“别说了,我有个朋友有点不舒服了。”
听着几个师兄的讨论,周昀眼睛一亮。
股票+深度学习模型,这不就是既能赚钱,又能搞科研的方法吗?
而且现在这种模式已经非常成熟了,就是大家所熟知的量化交易。
量化交易的本质是基于数据和算法,通过建立数学模型来识别市场中的统计学规律,并依据这些规律进行自动化交易。
通俗来讲,可以把那些基于复杂模型和算法的量化交易策略,抽象的看成是一个Y=f(X)的函数。
X代表了各种市场数据、经济指标等等,也就是所有可能影响市场走势的信息。这些可以是历史价格、成交量、订单簿数据、新闻情感、公司财报、宏观经济数据等等。
Y代表了模型的交易决策或预测,比如买入/卖出信号、仓位大小、预测的价格方向或波动率等。
这其实和神经网络是一样的,因为神经网络的本质就是通过海量的数据来尝试拟合或学习一个复杂的非线性函数。
所以现在的量化交易越来越普遍地使用神经网络,尤其是深度学习模型。
只不过这种模型肯定都是不可能开源的,毕竟这都是人家吃饭的家伙事。
周昀越想越觉得可行。
如果真的能搞出来,毫不夸张的说,他
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