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作者 | 金刀
編輯 | G3007
近期刷屏的Alpha Arena測(cè)試,是迄今為止最貼近真實(shí)市場(chǎng)的AI交易“比武”。主辦方給6個(gè)頂尖AI模型各發(fā)1萬美元實(shí)盤資金,在加密貨幣市場(chǎng)自主交易,實(shí)時(shí)公開收益與策略,這場(chǎng)持續(xù)兩周的對(duì)決,撕開了AI量化的真實(shí)面貌。
令人意外的是,國(guó)產(chǎn)AI軟件DeepSeek用1萬美元本金在加密貨幣市場(chǎng)三天狂賺36%,而被寄予厚望的GPT 5,同期卻虧損超40%。
AI量化交易引發(fā)了大眾討論,有人盯著收益曲線焦慮 “以后炒股都沒機(jī)會(huì)了”,有人好奇“AI到底怎么賺錢”。但這場(chǎng)由Alpha Arena發(fā)起的實(shí)盤對(duì)決,與其說是AI對(duì)人類的降維打擊,不如說是給普通人提了個(gè)醒。
01
AI量化交易的 “真實(shí)賽場(chǎng)”:數(shù)據(jù)里的反差與真相
一開始的劇情足夠刺激:來自國(guó)內(nèi)的DeepSeek憑借量化機(jī)構(gòu)出身的優(yōu)勢(shì),前三天收益率飆升至36%,盈利近4000美元,一度讓網(wǎng)友直呼 “AI炒股要統(tǒng)治市場(chǎng)”;但隨著大盤波動(dòng),其收益回吐至10%,即便如此仍穩(wěn)居第一。與之形成鮮明對(duì)比的是GPT 5,虧損持續(xù)擴(kuò)大,目前已超40%,本金縮水至不足6000美元;Gemini 2.5更因頻繁切換多空策略(網(wǎng)友調(diào)侃 “神似散戶追漲殺跌”),早期虧損超30%,交易手續(xù)費(fèi)吃掉大量本金。
這場(chǎng)對(duì)決打破了一些人想象中的“AI必賺” 神話 ——即便是做量化起家的DeepSeek,也同樣會(huì)受市場(chǎng)波動(dòng)影響,而風(fēng)格激進(jìn)、邏輯混亂的AI,表現(xiàn)甚至不如普通散戶。
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不同AI的表現(xiàn)差異,本質(zhì)是背后策略邏輯的差異。DeepSeek的穩(wěn)健,源于其母公司幻方的量化基因——策略簡(jiǎn)單直接:開盤全倉(cāng)、10-15倍杠桿做多核心標(biāo)的,不頻繁換手、不止損止盈,靠對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的精準(zhǔn)判斷吃收益;而虧損嚴(yán)重的模型,要么像Gemini一樣 “過度聰明”(一天內(nèi)多次更改多空方向,交易次數(shù)是DeepSeek的5倍),要么像Claude一樣 “猶豫糾結(jié)”(分析邏輯滿分,卻因反復(fù)止損錯(cuò)過機(jī)會(huì))。
這至少說明,AI量化不是 “機(jī)器自己賺錢”,而是 “人類把交易邏輯教給機(jī)器”,機(jī)器的優(yōu)勢(shì)是執(zhí)行效率,而邏輯的優(yōu)劣、風(fēng)險(xiǎn)的把控,仍離不開人的設(shè)計(jì)。
02
AI量化的 “底層邏輯”:為何焦慮,又為何不必?
要理解AI對(duì)普通人的影響,得先搞懂AI量化到底在做什么。無論是炒幣還是炒股,AI交易的核心邏輯從未脫離 “概率游戲”,但它把人類的能力放大了三個(gè)維度:
1. AI量化的 “三步法”:效率碾壓,但非 “萬能”
第一步是 “找信號(hào)”:AI能24小時(shí)掃描全球新聞、社交媒體情緒、鏈上大額轉(zhuǎn)賬甚至衛(wèi)星經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),從海量信息里提煉 “上漲概率55%” 的微弱信號(hào)——這是人類靠手動(dòng)分析永遠(yuǎn)做不到的效率;第二步是 “定規(guī)則”:AI會(huì)把信號(hào)轉(zhuǎn)化為鐵紀(jì)律,比如 “信號(hào)出現(xiàn)時(shí)投多少倉(cāng)位、跌1%止損、漲5%止盈”,徹底規(guī)避人類 “貪心”“恐慌” 的弱點(diǎn);第三步是 “強(qiáng)執(zhí)行”:一旦觸達(dá)交易點(diǎn),AI能以毫秒級(jí)速度下單,遠(yuǎn)超人類反應(yīng)極限。
但即便如此,AI仍有致命短板:它只能基于過去的數(shù)據(jù)歸納規(guī)律,無法預(yù)測(cè) “非連續(xù)性變化”——就像它能分析狗狗幣的價(jià)格走勢(shì),卻看不懂 “一張滑稽狗狗圖為何能凝聚全球共識(shí)”;能計(jì)算技術(shù)指標(biāo),卻預(yù)判不了下一個(gè)引爆市場(chǎng)的文化熱梗。
2. 市場(chǎng)焦慮的誤區(qū):把 “工具升級(jí)” 當(dāng)成 “替代威脅”
很多人焦慮 “AI會(huì)搶了普通人的交易機(jī)會(huì)”,但從因諾資產(chǎn)的實(shí)踐來看,AI從未替代人——這家五次斬獲金牛獎(jiǎng)的量化機(jī)構(gòu),把AI定義為 “放大鏡” 和 “渦輪增壓器”:AI負(fù)責(zé)提升數(shù)據(jù)處理效率,而 “選什么方向、控多少風(fēng)險(xiǎn)、定什么策略” 的核心決策,仍由人把控。正如其創(chuàng)始人徐書楠所說:“人”是量化投資體系中最關(guān)鍵的變量。我們不是用AI取代人,而是用AI放大人的決策效率和研究深度。
AI量化的本質(zhì),是 “工具的升級(jí)” 而非 “人的替代”—— 就像當(dāng)年計(jì)算器取代算盤,沒讓普通人失去計(jì)算的需求,只是讓大家從繁瑣運(yùn)算中解放出來,聚焦更核心的判斷。
03
普通人破局之道:如何主動(dòng)擁抱AI?
現(xiàn)在只要關(guān)于AI的消息,必然會(huì)引發(fā)公眾的另一層焦慮:AI將來替代人怎么辦?
當(dāng)然這種擔(dān)憂也不是空穴來風(fēng),我們?cè)谥暗奈恼?strong>《AI、陣痛、未來:我們站在歷史的十字路口》一文中曾報(bào)道過,根據(jù)哈佛大學(xué)兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)博士的研究發(fā)現(xiàn),AI確實(shí)正在大量搶奪初級(jí)工作,年輕人變得更難進(jìn)入職場(chǎng)。
除了這些初級(jí)工作外,肉眼可見的未來,會(huì)有很多重復(fù)機(jī)械的工作被更高效的AI所代替,甚至體力勞動(dòng)都有可能被具身機(jī)器人所代替,面對(duì)如此大的時(shí)代變革,普通人擔(dān)憂未來再所難免。
最近西安交通大學(xué)教授席酉民的一番發(fā)言,或許能幫助普通人緩解焦慮。
席酉民在近期發(fā)言中提到的 “獨(dú)特價(jià)值、利用平臺(tái)、創(chuàng)造生態(tài)”,恰好為普通人提供了AI時(shí)代的破局框架:不跟AI比效率,而是用自身優(yōu)勢(shì)結(jié)合技術(shù),找到屬于自己的位置。
比如AI讀不懂 “社區(qū)共識(shí)”:當(dāng)年狗狗幣從0.0002美元漲到0.74美元,核心不是技術(shù)數(shù)據(jù),而是 “meme文化” 帶來的全球共鳴;未來仍會(huì)有新的文化熱梗、社區(qū)故事崛起,普通人可以提前參與、感知趨勢(shì),這是AI靠數(shù)據(jù)永遠(yuǎn)趕不上的。
我們很多讀者總覺得自己不是計(jì)算機(jī)專業(yè),也不懂AI前瞻技術(shù),容易在技術(shù)革命的浪潮中被淘汰,這種想法并不正確。善用 “平臺(tái)杠桿”的核心是 “借平臺(tái)之力放大自身能力”。普通人不必懂AI技術(shù),只需學(xué)會(huì)利用現(xiàn)成平臺(tái),讓AI為自己打工。
AI時(shí)代的機(jī)會(huì)也不在 “單打獨(dú)斗”,而在 “融入生態(tài)”。普通人哪怕能力有限,沒法創(chuàng)造自己的生態(tài),大不了“打不過就加入”,利用好現(xiàn)有的一些資源,也可以在未來找到適合自己的位置。
總之躺下來焦慮并沒有意義,不如花思考一下,如何利用AI成為自己的生產(chǎn)力工具,才是直面AI時(shí)代的正確姿勢(shì)。
結(jié) 語(yǔ)
AI量化有漲有跌,技術(shù)浪潮不等人。與其焦慮 “被替代”,不如抓住時(shí)機(jī),用人類感知補(bǔ)AI之短,借現(xiàn)成工具放大能力,融生態(tài)尋新出路。行動(dòng)比焦慮更有用,主動(dòng)擁抱,就是AI時(shí)代最好的破局方式。
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