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阿牛智投股票策略

阿牛智投股票策略

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阿牛智投:炒股亏损原因之六进入“散户集中营”

       股市里,越热闹的地方往往越危险。“散户扎堆,股价难涨”是很多老股民耳熟能详的警句。真有这么邪乎?

阿牛智投:炒股亏损原因之六进入“散户集中营” 股东人数最多十大股票

来源:阿牛智投

       用阿牛智投量化大数据筛选出股东人数最多的十大股票是京东方A、隆基绿能、中国平安、三一重工、东方财富、包钢股份、三峡能源、TCL科技、五粮液、中国联通,少则59万多,多则超过125万。这些股票被称为“散户集中营”。

       这些股票你买过吗?是不是很熟悉?从近一年走势来看,几乎都是持续下跌的,除了大环境的因素,跟股东人数息息相关。

阿牛智投:炒股亏损原因之六进入“散户集中营” 三一重工近三年走势

来源:点掌财经

阿牛智投:炒股亏损原因之六进入“散户集中营” 隆基绿能近3年走势

来源:点掌财经

       一只股票股东人数之所以大增,一定是因为它的股价在一段时间内大幅增长,吸引了很多股民关注、购买。然而,越火热的时候,往往意味着到顶了,不及时离开就是长路漫漫的下跌趋势,解套遥遥无期。

阿牛智投:炒股亏损原因之六进入“散户集中营” 隆基绿能主力控盘

来源:点掌财经

       如何判断一只股票是不是散户扎堆呢?就需要看股票的主力控盘情况。如上图,隆基绿能股东人数逐步大幅增长,从2022年的47万涨到如今的94万。散户越来越多,主力则逐步撤退,筹码越来越分散,是典型的套牢盘。接下来的走势,可能要参考三一重工了,即使跌不下去,也是长期横盘震荡。

       人多的地方,不要去。不懂的股票,不要买。

2023-12-19 14:51:08 展开全文 互动详情 28人气

智能投顾逐渐普及成熟

“机器可以像人类一样思考”,这是“人工智能之父”图灵在20世纪50年代提出的观点。

在金融机构的数字化进程中,大模型的入场引领着新一轮的产业变革,得益于大模型强大的理解与生成能力,AIGC(生成式AI)技术、数字人逐渐应用开来。大模型浪潮也在落地应用中涌向了投顾行业,智能投顾这类新兴投资模式,正在依托大模型打通公募基金走向C端用户的“最后一公里”。

“七年之痒”再逢春

智能投顾,在当前的理财领域并不是一个陌生的词汇,其在国内的应用最早可以追溯到2016年。彼时智能投顾在海外的资产管理规模已有大幅提升,智能投顾作为一项舶来品被引入市场。

2016年开始,国内银行、基金、券商以及第三方理财平台等相继上线智能投顾服务,配置的投资标的主要包括货币基金、固定收益类、股票型基金和债券等类型。

过去的七年里,智能投顾起起伏伏,在理财领域一度受到热捧,平台数量和规模不断扩张。直至2019年10月,易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富和中欧财富等5家基金投顾试点机构获批,我国公募基金投顾业务试点工作由此正式拉开序幕。

投顾业务试点范围逐步扩容,截至目前,一共60家机构获得基金投顾牌照,包括29家证券公司、25家基金公司或其子公司、3家银行以及3家三方销售机构。此外,证监会于2021年发布《关于规范基金建议活动的通知》,明确提出不具有基金投资顾问业务资格的机构不得提供基金投资组合策略投资建议,不得提供基金组合中具体基金构成比例建议,智能投顾业务再度迎来洗牌式调整。

而在现有的持牌试点投顾业务的机构中,大模型的入场又将为行业带来新变化。在北京市社会科学院副研究员王鹏看来,在投顾业务推进试点的当下,大模型入场将进一步推动智能投顾领域的发展和成熟。具体而言,大模型的应用将提高智能投顾的精准度和效率,使得投资建议更加个性化、符合投资者需求。同时,大模型也将带来更多的数据维度和分析角度,帮助智能投顾更好地把握市场动态和趋势。

“早前的智能投顾业务,本身是基于人工智能和大数据,但在数据容量、数据分析能力以及算力存储方面很难匹配现有的管理需求,与大模型更是无法比较。因此现在大模型进入智能投顾领域,能更好地赋能其业务效果,在客户服务方面也会有质的提升。

智能投顾逐渐普及成熟

降低投资门槛

“基金赚钱,基民不赚钱”,这是理财领域风行多年的一句俗语。而智能投顾的出现正是为了从选品、配置和持有等方面出发,解决前述问题。

简单理解,智能投顾通过人工智能技术和大数据技术,对海量复杂的金融数据进行分析,根据投资人目标收益、风险承受度等实际情况,为投资人提供个性化的财富管理建议,并优化投资组合。相较于传统理财顾问服务,智能投顾打破了时间与空间的限制,也提高了投资效益。

站在买方视角,智能投顾一定程度上降低了投资门槛,并提升了投资者的满意度。而智能投顾资产配置能力的高低将直接影响投资人的最终收益效果。这也意味着市场竞争下,智能投顾服务要求在不断提高。

从现状来看,相关试点机构在智能投顾业务中,引入了自然语言处理、智能聊天机器人、生成式AI等技术,加速了业务模型升级。例如,星环科技推出的星环无涯金融大模型INFINITY,在智能投顾业务方面可为用户提供智能选股、智能选基、智能舆情推理、智能组合优化、智能交易风控等服务。

另有科技公司向北京商报记者透露,目前公司研发的大模型正在推进与基金公司在智能投顾方面的合作。同时,还有金融软件服务供应商表示,公司研发的大模型已经面向部分券商、基金公司提供服务,但智能投顾领域的产品还在进一步完善中。

王鹏指出,智能投顾叠加大模型的优势,能够优化投资组合、提高投资效益和风险控制水平,为银行、基金公司带来更多的收益和市场份额。从业务前景来看,智能投顾叠加大模型将成为金融领域的重要发展趋势之一。随着人工智能、大数据等技术的不断发展和应用,智能投顾将逐渐普及和成熟,为更多投资者提供更加智能化、专业化的服务。

尚无法全面自主

机器能否取代人,在当下人工智能领域发展中仍然是未解之谜。但可以预计的是,金融数智化时代,大模型等技术的应用正在逐步打破金融行业数据密集、专业度高、业务复杂等壁垒。

北京商报记者多方采访了解到,大模型在金融领域的应用多体现在模型支持、数据支持以及算力基础设施支持方面。其中,模型支持主要是构建基于公开语料进行训练及微调的金融基线大模型,为公私募基金、券商等金融市场参与者提供服务。不过,不同的投资领域、专家研究框架和投研习惯会产生不同大模型需求,这对大模型应用本身提出更高的要求。

聚焦到智能业务,大模型的应用也无法一蹴而就。智能投顾业务本身在持续调整中,近期便有多家银行机构宣布下线智能投顾业务。在采访中,北京商报记者了解到,大模型尚未在持有投顾业务试点牌照公司中大面积铺开,也有部分机构指出短期内没有应用大模型的计划。

针对这一情况,有持有投顾业务试点牌照的基金公司向北京商报记者直言,智能业务调整一方面是监管的合规性要求,未持有试点业务许可的机构不允许开展相关业务;另一方面则是受市场环境影响,智能投顾收益表现不及预期,导致业务需求萎缩。

此外,智能投顾通过大数据系统演算自动调整投资组合,但在应对市场突发状况方面尚无法实现全面自主化。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林直言,当前智能投顾有发展也有退潮,主要是智能投顾现阶段在算法、算力、数据方面还存在瓶颈,能够辅助决策,但自身投资的准确性并不好。相比于人类投资者,其优势还不明显,很难真正实现收入预期。

“为了推动智能投顾领域的大模型应用和发展,需要继续加大技术研发和投入力度,提高数据来源和质量,同时加强监管和政策引导,为智能投顾领域的发展创造更加良好的环境。”王鹏补充道。

来源:北京商报

2023-12-19 11:27:52 展开全文 互动详情 14人气

A股什么时候才能成为有效益的投资市场

       美股、欧股、日股、韩股、印度股市纷纷叠创新高,在周四美联储宣布,本轮不再加息已成定局,明年大概率将启动降息之际,人民币狂拉800多点,才一天时间,从7.18暴升至7.10,连全球表现最差的香港股市,本周都上涨逾2%,可不争气的A股就是跌跌不休。根本问题到底出在哪里?

       根本问题在于,越来越多的投资人开始明白,30多年来,A股始终不是有效益的投资市场。

       刚刚结束的中央经济工作会议指出,新的一年,要“激发有潜能的消费,扩大有效益的投资,形成消费和投资相互促进的良性循环”。

       2亿多股民本是“有潜能的消费者”,如果我们的股市是“有效益的投资市场”,就一定能“形成消费和投资相互促进的良性循环”。

       不信请看:通胀率曾飙升至7.9%,创下近40年最高的美国,疫情期间共有2200多万人申请失业救济金,占劳动力的13.5%,如今为什么能迎来反转,一个重要因素是股市大涨,引发消费旺盛,连楼市都起来啦!

       遗憾的是,我们的A股市场16年来始终在3000点反复打拉锯战,如今居然连3000点也守不住啦。

       什么是“有效益的投资”?

       答案再简单不过,就是投资本身能够带来效益,赚取盈利。就是投资的对象都是有效益的,同时还能够产生辐射效应、带动效应,如能带动消费,提升信心,带来满满的幸福感和获得感,从而进一步扩大投资,提升信心,如此形成良性循环。

       可我们的股市不是。

       A股市场5000多家上市公司中,有相当一大批投资对象是无效益、甚至负效益的(估计至少一半)。

       不仅如此,A股头顶还有“三座大山”:新股发行、再融资、大股东减持。统计显示,从2015年至2023年上半年,再融资(定增+可转债)从市场圈走9.7万亿,减持取走约3.25万亿,IPO从股市融资2.83万亿,券商佣金1.82万亿,印花税1.52万亿,这些合计加起来近20万亿!还不包括可转债变向取走的钱。

       那么投资人拿到的现金分红呢?充其量也就10万亿吧,而且还要缴税,大部分还是国有和民企大股东拿走的,可“三座大山”的钱却出自小股民的口袋。

       概言之,中国股市的定位,就是给上市公司融资和大股东减持套现用的。

       但俗话说:千做万做亏本生意不做,明知道钱进去的多,出来的少,而且还是无底洞,纵然是小股民也会明白这个道理,谁会傻憨憨地乐此不疲!这正是明知估值已到底部,可股价没有最低、只有更低的底层逻辑。

       怎么才能让A股成为“有效益的投资市场”?

       答案也很简单。变“进去的多,出来的少”为“进去的少,出来的多”。管理部门从总量控制,每年分红+回购,必须大于IPO+再融资+大股东减持套现,大于多少,至少得让股民把佣金和印花税赚回来,即至少大于15-30%。哪一年年景不好,上市公司分不了那么多股息红利,那就减少IPO和再融资,收紧大股东减持套现。

       具体到每一家公司,只有在分红+回购的金额大于所需要的再融资时,才能实施再融资,你家的大股东才能减持套现。

       同时将那些“无效益”和“负效益”的投资对象尽快清退出市场。

       当然,变“无效益的投资”为“有效益的投资”,说起来容易做起来难,必须坚持不懈,经过几年的努力才能有所见效。从当前来说,中央经济工作会议提及的“新型举国体制”和“新质生产力”,能否对我们的股市有所启示?

       “新型举国体制”是2021年3月,第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中提出来的,其要点是“关键核心技术攻关”。在A股市场,能否由国家队集中买入能代表“新质生产力”,即以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能的部分优质个股,并且大张旗鼓、坚持不懈,成为真正的“耐心资本”?

       中央高层不是一再强调“资本市场的枢纽功能”吗?什么是“枢纽功能”?只有将股市成为“有效益的投资市场”,才能以2亿多股民为发端,激发有潜能的消费,才能实现高质量的增长。没有比股市这个平台更直接更有效的了,要做到这,无非是少一点融资少收割一点股民而已。

(来源:《金融投资报》 贺宛男)

2023-12-15 18:06:45 展开全文 互动详情 49人气

什么是量化AI交易软件?

量化AI交易软件是一种利用人工智能技术和量化交易策略进行自动化交易的软件。它结合了人工智能的算法和模型,以及大量的历史和实时市场数据,通过分析和预测市场走势,自动执行交易操作。

量化AI交易软件通常包括以下几个主要组成部分:

1. 数据获取和处理:软件会从各种数据源获取市场数据,包括股票价格、交易量、财务数据等。这些数据会经过处理和清洗,以便后续的分析和建模。

2. 量化模型和策略:软件会使用人工智能算法和模型来分析市场数据,发现潜在的交易机会。这些模型可以基于统计学、机器学习、深度学习等技术,通过学习历史数据和市场规律,预测未来的市场走势。

什么是量化AI交易软件?

3. 交易执行和风险控制:一旦量化模型生成了交易信号,软件会自动执行交易操作,包括买入、卖出、止损等。同时,软件也会实施风险控制措施,例如设置最大亏损限制、分散投资等,以保护投资者的资金安全。

4. 实时监控和优化:量化AI交易软件会实时监控市场情况和交易执行情况,根据实际情况进行调整和优化交易策略。这可以包括对模型参数的调整、对市场数据的更新等,以提高交易的效果和盈利能力。

总的来说,量化AI交易软件利用人工智能技术和量化交易策略,通过分析市场数据和预测市场走势,自动执行交易操作,以实现更高的交易效率和盈利能力。

2023-12-15 11:44:28 展开全文 互动详情 11人气

AI+证券的市场应用情况

近年来,随着人工智能技术的不断发展和应用,AI+证券已经成为了一个备受关注的领域。在证券市场中,AI可以帮助投资者做出更加准确的决策,提高投资回报率,同时也可以帮助证券公司降低成本和风险,提高服务质量和效率。

首先,AI可以通过大数据分析和机器学习等技术,对海量的金融数据进行深入挖掘和分析,从股价揭示出隐藏的规律和趋势。这样就可以帮助投资者更好地理解市场变化,制定更加科学和合理的投资策略。同时,AI还可以根据投资者的个性化需求和风险承受能力,量身定制个性化的投资方案,提升投资体验和满意度。


AI+证券的市场应用情况

其次,AI可以通过自然语言处理技术,对海量的新闻、研究报告、社交媒体等信息进行情感分析和事件预测,从而及时捕捉市场的变化和预测未来的趋势。这样就可以帮助投资者更快地获取市场信息,把握投资机会,减少投资风险。

另外,AI还可以通过智能客服等技术,提供更加高效和优质的服务。通过自然语言处理和机器学习等技术,AI可以模拟人类的交流方式,帮助客户解决问题,提供个性化的投资建议,提高客户满意度。

总之,AI+证券已经成为了一个不可忽视的趋势和市场应用。未来,随着技术的不断发展和应用,AI将会在证券领域发挥越来越重要的作用,推动证券市场的智能化、数字化和网络化发展。

2023-12-12 10:21:08 展开全文 互动详情 13人气

大数据时代-一切皆可“量化”

量化一切,数据化的核心

记录信息的能力是原始社会和先进社会的分界线之一。早期文明最古老的抽象工具就是基础的计算以及长度和重量的计量。公元前3000年,信息记录在印度河流域、埃及和美索不达米亚平原地区就有了很大的发展,而日常的计量方法也大有改善。美索不达米亚平原上书写的发展促使了一种记录生产和交易的精确方法的产生,这让早期文明能够计量并记载事实情况,并且为日后所用。计量和记录一起促成了数据的诞生,它们是数据化最早的根基。

计量和记录能够再现人类活动。比如通过记录建筑物的建筑方式和原材料,我们就能再建同样的建筑,或进行实验性的操作,比如通过改变一些方式保存其他部分而建造出新的建筑物,然后再记录这些新建筑物。交易情况一旦得到记录,我们就可以知道一块地丰收时稻谷的产量是多少、需要上缴多少政府税收。计量和记录为预测和计划奠定了基础,虽然这建立在假定明年的收成和今年一样的基础上。有了记录,交易双方才会知道他们赊账的情况,而如果没有这些凭证的支持,欠债的一方则完全可以不用还钱。

几百年来,计量从长度和重量不断扩展到了面积、体积和时间。公元前的最后一个千年,西方的计量方法已经基本准备就绪,但是还是有着比较严重的缺陷。早期文明的计量方法不太适合计算,哪怕是比较简单的计算。比如罗马数字的计算系统就不适合数字计算,因为它没有一个以10为底的记数制或者说是十进制,所以大数目的乘除就算是专家都不知道该怎么算,而简单的乘除对一般人来说也不容易。

大约公元1世纪的时候,印度发明了一种自己的数字系统。它传播到了波斯,并在那里得到改善,而后传入阿拉伯国家,得到了极大的改进。这也就是今天使用的阿拉伯数字的前身。十字军东征给当地人民带来了彻头彻尾的灾难,但同时也把西欧文明带到了地中海东部,而其中最重要的引入就是阿拉伯数字。公元1000年,教皇西尔维斯特二世开始倡导使用阿拉伯数字。12世纪,介绍阿拉伯数字的书籍被翻译成拉丁文,传播到了整个欧洲地区。这也就开启了算术的腾飞。

早在阿拉伯数字传播到欧洲之前,计数板的使用就已经改善了算术。计数板就是在光滑的托盘上放上代币来表示数量,人们通过移动代币到某个区域进行加减。但是,这种计数板有着严重的缺陷,即过大和过小的计算无法同时进行。最主要的缺陷还在于,这些计数板上的数字变化很快,不小心的碰撞或者是摆错一位都会导致完全错误的结果。而且,即便计数板勉强可以进行计算,它也不适合用来记录。因为一旦需要将数字记录在计数板以外的地方,就必须把计数板上的数字转化成罗马数字,这可就费时费力了。

算术赋予了数据新的意义,因为它现在不但可以被记录还可以被分析和再利用。阿拉伯数字从12世纪开始在欧洲出现,而直到16世纪晚期才被广泛采用。到16世纪的时候,数学家们大肆鼓吹他们使用阿拉伯数字计算能比使用计数板快6倍。但最终让阿拉伯数字广为采用的还是复式记账法的出现,它也是数据化的一种工具。

公元前3000年,会计手稿就出现了。但是,记账法在接下来的几百年里发展缓慢,基本上一直保持在记录某地的某个特定交易的阶段。记账人和他的雇主最关心的就是判断某个账户或者自己所从事的行业是否赚钱,而这正是当时的记账手法无法轻易做到的事情。到了14世纪,随着意大利的会计们开始使用两个账本记录交易明细,这种尴尬的境地开始发生改变。这种记账法的优势在于,人们只需要将借贷相加,就可进行制表并得知每个账户的盈亏情况。如此,数据骤然发生了,虽然仅限于读出盈亏情况。

如今,复式记账法通常被看成是会计业和金融业不断发展的成果。事实上,在数据利用的推进过程中,它也是一个里程碑似的存在。它的出现实现了相关账户信息的“分门别类”记录。它建立在一系列记录数据的规则之上,也是最早的信息记录标准化的例子,使得会计们能够读懂彼此的账本。复式记账法可以使查询每个账户的盈亏情况变得简单容易。它会提供交易的记账线索,这样就更容易找到需要的数据。它的设计理念中包含了“纠错”的思想,这也是今天的技术人才们应该学习的。如果一个账本看着不对劲,我们可以查询另一个相对应的账本。

但是,和阿拉伯数字一样,复式记账法也没有立即取得成功。直到200年之后,一个数学家和一个商业家族才让它大受欢迎,他们也改变了数据化的历史。

这个数学家就是方济各会的修士路萨·帕西奥利(luca pacioli)。1494年,他出版了一本为普通读者和商人所写的数学教材。这本书大获成功,成为盛行一时的数学教科书。这是第一本全书都使用阿拉伯数字的书籍,因此也促进了阿拉伯数字在欧洲的传播。当然,这本书最大的贡献在于它对复式记账法的详尽论述。接下来的几十年间,这个论述复式记账法的部分被分别译成了6种语言,并且成为几个世纪的通用范本。

而所谓的一个商业家族,就是指美第奇家族——威尼斯商人和艺术资助人。16世纪,这个家族能成为欧洲最有影响力的银行家族,很大一部分要归功于他们使用的一种高级数据记录方法——复式记账法。帕西奥利的著作和美第奇家族的成功奠定了复式记账法成为标准数据记录法的基础,也奠定了阿拉伯数字在此之后不可取代的地位。

伴随着数据记录的发展,人类探索世界的想法一直在膨胀,我们渴望能更精准地记录时间、距离、地点、体积和重量,等等。到了19世纪,随着科学家们发明了新工具来测量和记录电流、气压、温度、声频之类的自然科学现象,科学已经离不开定量化了。那是一个一切事物都需要被测量、划分和记录的时代,人们理解自然的热情甚至高涨到通过分析测量人的颅骨来试图分析人的心智能力。好在,对颅相学这类伪科学的热情最终淡去了,但是人类对于量化一切的热情却始终没有减退。

新工具和开放的思维促进了测量事物和记录数据的繁荣,而现代数据化就诞生于这片沃土之中。数据化的基础已经奠定完好,只是在模拟时代这依然是费时费力的。有时候似乎需要无穷无尽的热情和耐心,或者说,起码也要有奉献一生的准备,比如16世纪的第谷·布拉赫(tycho brahe)就夜夜细心观察天体运动。数据化在模拟时代成功的例子并不多,因为这需要很好的运气——一大串的偶然巧妙地结合在一起。中校莫里就很幸运,他因伤坐进了办公室,但是却在那里发现了珍贵的航海日志,可不是每个人都能这么幸运的。然而,数据化的实现有一点必不可少,那就是要从潜在的数据中挖掘出巨大的价值,然后揭示出新的深刻洞见。

计算机的出现带来了数字测量和存储设备,这样就大大提高了数据化的效率。计算机也使得通过数学分析挖掘出数据更大的价值变成了可能。简而言之,数字化带来了数据化,但是数字化无法取代数据化。数字化是把模拟数据变成计算机可读的数据,和数据化有本质的不同。

大数据时代-一切皆可“量化”


世间万物的数据化

只要一点想象,万千事物就能转化为数据形式,并一直带给我们惊喜。ibm获得的“触感技术先导”专利与东京的越水重臣教授对臀部的研究工作具有相同理念。知识产权律师称那是一块触感灵敏的地板,就像一个巨大的智能手机屏幕。其潜在的用途十分广泛。它能分辨出放置其上的物品。它的基本用途就是适时地开灯和开门。然而更重要的是,它能通过一个人的体重、站姿和走路方式确认他的身份。它还能知道某人在摔倒之后是否一直没有站起来。有了它,零售商可以知道商店的人流量。当地板数据化了的时候,它能滋生无穷无尽的用途。

其实没有听上去那么荒谬。“自我量化”是一项由一群健身迷、医学疯子以及技术狂人发起的运动,通过测量身体的每一个部位和生活中的每一件事来让生活更美好——或者至少用量化的方式来获得新知。目前,自我量化运动规模还很小,但正在日益壮大。

随着智能手机和计算机技术的普及,对个人最重要的生活行为进行数据处理从未如现在这般容易。许多创业公司通过测量人们夜间的脑电波来试图找出他们的睡眠模式。zeo公司则早已制作出了世界上最大的睡眠活动数据库,揭示了男性与女性睡眠时快速眼动量的差异。asthmapolis公司将一个感应器绑定到哮喘病人佩戴的呼吸器上,通过gps定位,再汇总收集起来的位置数据,可以判断环境因素(如接近特定的农作物)对哮喘的影响。fitbit和jawbone公司让人们测量他们的体力活动和睡眠。basis公司用腕带来监测佩戴者的生命体征,包括其心率和皮肤电传导率,以此测试他们所承受的压力。2009年,苹果公司就申请了一项专利,通过音频耳塞收集关于血『液』氧合、心率和体温的数据。获取数据正变得比以往任何时候都简单而不受限制。

数据化能帮助我们获取到更多关于人体运作方式的信息。挪威耶维克大学的研究人员和derawi biometrics公司联合为智能手机开发了一款应用程序,可以分析人走路时的步伐并将其作为手机解锁的安全系统。同时,佐治亚理工学院的罗伯特·德拉诺(robert delano)和布莱恩·派尔思(brian parise)开发了一款叫做itrem的应用程序,用手机内置的测震仪监测人身体的颤动,以应对帕金森和其他神经系统疾病。这个程序给医生和病人都带来了好处;它让患者避免了在医院做昂贵的体检,也让医学专家们能远程监控人们的疾病以及治疗效果。据东京的调查人员说,用智能手机测量震动虽然没有三轴测震仪这种专门的医疗器械那么精确,但也只差了一点,所以完全可以放心使用。这再一次证明,一点点的不精确比完全精确更有效。

在大多数情况下,我们会采集信息并将之存储为数据形式再加以利用。几乎所有领域,任何事情都能这样处理。greengoose是一家创业公司,他们销售能放置在物品上的微型运动感应器,用它监测物品的使用次数。比如把它放置在一捆牙线、一个酒水壶或者一盒猫食上,就能数据化牙齿清洁、植物护理以及宠物喂养的信息。很多人对“物联网”有着宗教般的狂热,试图在一切生活中的事物中都植入芯片、传感器和通信模块。这个词听起来好像和互联网亲如姐妹,其实不过是一种典型的数据化手段罢了。

我们正在进行一个重大的基础设施项目,它在某种程度上与我们过去所做的都不一样,无论是罗马的水渠还是启蒙运动时期的百科全书。它如此的新颖,而我们又深处其中;同时,又因为它是无形的,不像水渠中能触摸到的水,所以我们并未意识到它的存在,这个它,就是无处不在的数据化。像其他的基础设施那样,它会给社会带来根本性的变革。

水渠让城市的发展成为可能,印刷机推进了启蒙运动,报纸为民族国家的兴起奠定了基础。但这些基础设施都侧重于流动——关于水、关于知识。电话和互联网也是如此。相比较而言,数据化代表着人类认识的一个根本『性』转变。有了大数据的帮助,我们不会再将世界看作是一连串我们认为或是自然或是社会现象的事件,我们会意识到本质上世界是由信息构成的。

整整一个多世纪以来,物理学家们一直宣称情况应该是这样的——并非原子而是信息才是一切的本源。不可否认,这也许听上去无法理解。然而通过数据化,在很多情况下我们就能全面采集和计算有形物质和无形物质的存在,并对其进行处理。

将世界看作信息,看作可以理解的数据的海洋,为我们提供了一个从未有过的审视现实的视角。它是一种可以渗透到所有生活领域的世界观。

迟早有一天,数据化的影响会使水渠和报纸的影响微乎其微,同时,通过赋予人类数据化世间万物的工具,它也对印刷机和互联网的地位提出了挑战。可是目前,它最主要的用途还是在商业领域。大数据正被用来创造新型价值,这也是下一章的主题。

2023-12-08 11:31:27 展开全文 互动详情 15人气

人工智能在大数据处理方面的便捷及应用

随着科技的不断发展,人工智能(AI)和大数据已经成为当今社会的热门话题。AI在大数据处理方面发挥着越来越重要的作用,使得数据处理更加高效、便捷和准确。本文将探讨AI在大数据处理方面的应用及带来的便捷。

一、AI在大数据处理方面的应用
1. 数据挖掘与预测分析
AI在数据挖掘和预测分析方面具有很强的能力。通过对大量数据的分析,AI可以发现隐藏在其中的规律、趋势和关联,从而为决策提供有力支持。例如,在金融领域,AI可以通过对历史交易数据的分析,预测股票市场的走势,帮助投资者做出更加明智的投资决策。
2. 数据分类与识别
AI可以对数据进行自动分类和识别,从而提高数据处理效率。例如,在电商领域,AI可以通过对商品图片的识别,自动将商品分类到相应的类别中。此外,AI还可以对文本数据进行自动分类,如垃圾邮件、新闻分类等。
3. 数据去重与清洗
AI在数据去重和清洗方面也表现出色。在数据处理过程中,往往会遇到重复数据、缺失值、异常值等问题,这些问题会影响数据的质量和准确性。AI可以通过对数据的清洗和去重,提高数据的质量和准确性。


人工智能在大数据处理方面的便捷及应用

二、AI在大数据处理方面带来的便捷
1. 提高数据处理效率
AI可以自动对数据进行处理,避免了传统数据处理方法中需要大量人工操作的问题。这大大提高了数据处理效率,节省了人力成本。
2. 提高数据处理准确性
AI在数据处理过程中具有很高的准确性和稳定性。由于AI是由大量数据训练得出的模型,因此它可以在处理数据时避免人为错误和主观偏见,从而提高数据处理准确性。
3. 实时数据处理能力
AI具有较强的实时数据处理能力。随着物联网、传感器等技术的不断发展,越来越多的数据不断产生,AI可以实时对这些数据进行处理和分析,从而为决策提供及时支持。

综上所述,AI在大数据处理方面具有广泛的应用前景。它不仅可以提高数据处理效率,还可以提高数据处理准确性,同时还可以实现实时数据处理能力。这些优势为各行各业带来了极大的便捷和效益。未来随着技术的不断发展,AI在大数据处理方面的应用将会更加广泛和深入。

2023-12-05 11:58:43 展开全文 互动详情 10人气

阿牛智投韩式俊凭什么成为“策略之王”?

       无策略,不投资。炒股要想赚钱,必须有好策略。应对市场、开发策略,也成为投资顾问的必修课。12月2日,2023阿牛智投第四届行情策略峰会隆重举行,阿牛智投济南基地的高级投顾韩式俊凭借28.04%的模拟收益荣获2023年度“策略之王”。

阿牛智投韩式俊凭什么成为“策略之王”? 韩式俊分享策略理念

       2023年市场弱势,中证500近一年下跌8.56%,而韩式俊策略却跑赢大盘40%,到底是怎么做到的?他表示,A股市场容量足够大,齐涨共跌已成为过去。紧跟市场做“强”股,才能跑赢大盘。本次荣获“策略之王”,就是秉持了选强势股、短线持有的策略。核心理念是选准市场风口,与强势股共舞。通过阿牛智投大数据工具紧盯游资、小市值风口,在弱势行情中抓住个股主升浪。韩式俊还强调,学会监控主力资金流向很重要,如果个股出现资金热度上升,那就说明这只股票有主力加仓的动作。通过阿牛智投快速选股系统的“资金热度上升”因子就可以选到主力加仓初期的股票。

阿牛智投韩式俊凭什么成为“策略之王”? 韩式俊策略一年走势

来源:阿牛智投

       对于当下行情,韩式俊认为,虽然经济数据在缓慢复苏,外围利空因素也在缓解,但是全球流动性收紧的大背景没有改变,经济复苏的强度也存在分歧。尽管目前A股的性价比很高,但大行情还暂时不会出现。市场仍旧以局部机会为主,科技成长等是重点方向。市场的情绪仍旧以多头为主,这种情况下做热点板块的超跌机会是比较安全和稳健的。

       作为阿牛智投高级投顾、点掌财经重磅嘉宾,韩式俊曾任职于国内知名券商,历任上海《第一财经》、《东方财经》等多档财经电视节目嘉宾,深受股民喜爱。他擅长基本面、市场情绪分析,集众家所长,善用K线形态语言来解读资金逻辑;制作的“K线会说话”系列课程深受广大投资者好评。

2023-12-04 16:29:17 展开全文 互动详情 23人气

把握A股跨年风向 阿牛智投发布“大国数科一号”

       2023年即将成为过去,是否可以期待一场苦尽甘来的跨年行情?12月2日,2023阿牛智投第四届行情策略峰会盛大开启,季度策略大赛三甲、年度策略之王火热出炉,瞄准跨年风口的智投产品“大国数科一号”隆重面世,引观看直播的股民集体热议。

把握A股跨年风向  阿牛智投发布“大国数科一号” 

       年度策略之王跑赢大盘40%

       阿牛智投的优秀投顾苏浩、韩式俊、马敏分别凭借相对市场涨跌21.42%、13.97%、12.75%的成绩获得本届策略大赛冠亚季军。值得一提的是,来自阿牛智投济南基地的高级投顾韩式俊还以28.04%的模拟收益荣获阿牛智投2023年度“策略之王”。

把握A股跨年风向  阿牛智投发布“大国数科一号” 年度“策略之王”韩式俊分享策略理念

       2023年市场弱势,股民普遍感觉很难,韩式俊策略一年却跑赢大盘40%。他表示,取得这样的成绩是秉持了选强势股、短线持有的策略。核心理念是选准市场风口,与强势股共舞。通过阿牛智投大数据工具紧盯游资、小市值风口,在弱势行情中抓住个股主升浪。

       “大国数科一号”发布

       一次次大赛的历练,让投顾们应对市场开发策略的能力越来越强。为了帮助股民把握跨年方向,阿牛智投隆重发布智投新品“大国数科一号”。首席服务官周凡表示,今年以来,数字经济领域利好频出。2022 年我国数字经济规模达到50.2万亿元,占GDP比重41.5%。预计到2025年,我国数字经济规模将超过60万亿元,到2032年,将超过100万亿。科技在不同领域为数字做支撑,数字科技仍将是未来3年具备高度确定性的风口。阿牛智投研究院投顾精英,精选高景气赛道,发掘资金热度抬升的潜力龙头,制定出稳健的投资策略。“大国数科一号”策略过去一年模拟收益净值上涨56.74%,相对中证500指数涨幅高72.03%。未来,可期。 

把握A股跨年风向  阿牛智投发布“大国数科一号”

“大国数科一号”新品发布仪式

       阿牛智投创始人毛羽表示,每个人的成功都是时代的产物,要在时代的演进中发掘生生不息的机会。从传统经济到数字经济转型的大跨越,会不断带给我们更多有价值的新机会。ChatGPT不过是其中的一朵浪花而已,还能期待更多的浪头。阿牛智投研究院在长期实践过程中,一直秉持信义立身、助人达己、创新拼搏的核心价值观,不断挖掘市场良机,为投资者在充满变化的时代中寻找相对确定性机会。希望阿牛智投2024年能给投资者带来更丰厚的回报,也祝愿中国经济、资本市场在2024年越来越好,给投资者带来更多收获。

2023-12-04 10:14:19 展开全文 互动详情 41人气

欧洲量化基金看好中国金融市场

据英国《金融时报》网站11月28日报道,基于计算机模型的对冲基金看好中国金融市场的赚钱机会。

报道称,一些欧洲量化基金正被中国吸引,对于在中国市场应用它们的交易算法跃跃欲试。

据知情人士透露,管理着约80亿美元资产的英国对冲基金公司宽立资本正在上海设立办事处,并通过了中国的合格境外投资者资格审批。这意味着它可以从事更多中国期货交易。

与此同时,总部设在巴黎、管理着约7亿美元资产的迈德瑞资产公司计划明年为西方投资者设立一个基金,专门交易中国资产。

欧洲量化基金看好中国金融市场

资金管理规模超过百亿美元的法国资本基金管理公司总裁菲利普·若尔当说:“我们对中国非常热衷,中国资产与我们投资组合中其他资产的关联性较低,这带来了多元化。”

报道说,在一些量化基金交易者情绪高涨的同时,也有迹象表明,中国对这个正在增长的行业监管力度有所增强。一些散户担心,量化基金以牺牲散户利益为代价牟利。

今年9月,中国证监会宣布,加强对量化交易和其他程序化交易的监管,以降低此类交易在特定市场环境下“加大市场波动的风险”。

在中国运营的量化投资机构高管说,中国正在加快向外国投资者开放期货市场,尽管监管力度有所加强,中国监管机构和决策者对外国对冲基金的认可度还是越来越高。

来源:参考消息

2023-12-01 11:24:31 展开全文 互动详情 25人气
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互联网跟帖评论服务管理规定

第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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