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銀行貨幣戰(zhàn)略官首次使用機(jī)器學(xué)習(xí)——讓計(jì)算機(jī)梳理海量數(shù)據(jù),并自行進(jìn)行推斷和預(yù)測(cè)

電子工程師 ? 來(lái)源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-07-09 09:39 ? 次閱讀
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6 月中旬,東方衛(wèi)視播出的一檔節(jié)目《極限挑戰(zhàn)》,上演了一場(chǎng)金融圈的燒腦大戲。

游戲中,急于與王迅猜拳贏得勝利的羅志祥,親手將一個(gè)市值和利潤(rùn)率頗高的公司送入破產(chǎn)。相反,黃磊公司雖沒(méi)有特別良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,但得益于資深經(jīng)理人的協(xié)助,他利用各種金融手段與股民建立信任機(jī)制,降低風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)拉高公司市值。

金融證券交易市場(chǎng)的的復(fù)雜與風(fēng)險(xiǎn),在一期不過(guò)兩小時(shí)的節(jié)目中展現(xiàn)得淋漓盡致。

現(xiàn)實(shí)里,該名資深經(jīng)理人扮演的正是融資機(jī)構(gòu)交易員的角色。

這是一片起伏了近 400 年的江湖。

如今,位于證券大廳的現(xiàn)金股票交易柜臺(tái)上出現(xiàn)的不再是股票交易員,取而代之的是機(jī)器。

風(fēng)險(xiǎn)管理、量化投資、行為刻畫(huà)、資產(chǎn)配置、基金研究……這些,機(jī)器通通都能完成。

最近,據(jù)彭博社的一篇報(bào)道指出,美國(guó)銀行(Bank of America)正搭上人工智能的潮流。銀行貨幣戰(zhàn)略官首次使用機(jī)器學(xué)習(xí)——讓計(jì)算機(jī)梳理海量數(shù)據(jù),并自行進(jìn)行推斷和預(yù)測(cè)——告訴中小投資者買(mǎi)賣(mài)什么。

上月,他們開(kāi)始著手 AI 技術(shù)方面的研究。當(dāng)時(shí),意大利的一場(chǎng)政治動(dòng)蕩攪得金融市場(chǎng)昏天黑地,同時(shí)還引發(fā)了人們對(duì)歐洲另一場(chǎng)現(xiàn)有危機(jī)的擔(dān)憂。

雖然 AI 基本短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變與人類(lèi)互動(dòng)的方式,但它在數(shù)學(xué)運(yùn)算中的表現(xiàn)遠(yuǎn)超人類(lèi)。放之金融外匯領(lǐng)域,機(jī)器學(xué)習(xí)可以很大程度上降低貨幣波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

例如,受英國(guó)脫歐事件影響,英鎊兌歐元匯率急劇下滑。專(zhuān)家預(yù)測(cè),到 2019 年,商業(yè)投資將比歐盟公投前的預(yù)測(cè)低 25%,這種低值投資表明,貨幣貶值就會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避現(xiàn)象。

如果某一貨幣貶值,那么資產(chǎn)和投資的價(jià)值也會(huì)下降。在進(jìn)行外貿(mào)交易時(shí),本國(guó)貨幣與交易國(guó)的貨幣價(jià)值對(duì)比,決定了企業(yè)的利潤(rùn)。如果貨幣價(jià)值突然下降,那么企業(yè)最終可能會(huì)虧損。

對(duì)于小公司而言,它們?cè)谔幚硖幚碡泿棚L(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題時(shí)會(huì)擔(dān)心貨幣波動(dòng)產(chǎn)生的高成本。如果能妥善管理這些風(fēng)險(xiǎn),公司不僅可以確保高利潤(rùn),且無(wú)需將成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。無(wú)法承擔(dān)這樣高成本的小公司,便可利用 AI 的預(yù)判減少任何潛在的損失。

其實(shí),在華爾街的金融圈,這種看似高端的分析早就有了。例如,量化投資公司多年以來(lái)就一直應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)。

但當(dāng)華爾街的分析研究機(jī)構(gòu)逐漸偏重商業(yè)化時(shí),美國(guó)銀行似乎幡然醒悟,開(kāi)始著手這一技術(shù)的研究和應(yīng)用。

「外匯市場(chǎng)的本質(zhì)決定了我們很難從歷史數(shù)據(jù)中挖掘出什么,所以我們?cè)囍ㄟ^(guò)模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí),以推動(dòng)前沿科技的發(fā)展」,美國(guó)銀行 AI 研究貨幣戰(zhàn)略官 Alice Leng 提到。

在美國(guó)三大銀行中,美國(guó)銀行率先將機(jī)器學(xué)習(xí)模型給出的預(yù)判納入到其公布的貨幣研究中。不過(guò),摩根大通的外匯研究團(tuán)隊(duì)已經(jīng)對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用進(jìn)行了探索,目前還未投放在研究中。

▌研究方法

這支美國(guó)銀行團(tuán)隊(duì)的第一研究要?jiǎng)?wù)是,利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行徹底調(diào)查和數(shù)據(jù)篩選,如政府支出和消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力,以確定歐元對(duì)美元的影響。當(dāng)機(jī)器接受到「處理信息」的訓(xùn)練信號(hào)時(shí),團(tuán)隊(duì)會(huì)使用監(jiān)督學(xué)習(xí);當(dāng)沒(méi)有給出訓(xùn)練信號(hào)時(shí),會(huì)使用無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)。

由此,他們的研究模型得出了這樣一個(gè)結(jié)論:在意大利大選之后,歐元懷疑者認(rèn)為「貨幣統(tǒng)一論可能會(huì)被減弱」。然而,對(duì)美元持續(xù)拋售的深深恐懼,就像曾歷經(jīng)歐洲債務(wù)危機(jī)的人們心中所想一樣,被無(wú)限夸大了。

不過(guò),目前多數(shù)銀行關(guān)于人工智能的研究仍停留于表面。出版商 Jim Marous 指出,在去年秋季在一項(xiàng)《數(shù)字銀行報(bào)告》調(diào)研中,絕大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)表示他們正使用某種機(jī)器學(xué)習(xí)模型,其中有 20% 的受訪者表示(機(jī)器學(xué)習(xí))無(wú)法解決「欺詐、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性」等問(wèn)題。

▌研究模型

算法交易員 Milind Paradkar 指出,想要在交易中使用機(jī)器學(xué)習(xí),就得先從歷史數(shù)據(jù)(股票價(jià)格/外匯數(shù)據(jù))開(kāi)始,并在 R/Python/Java 語(yǔ)言環(huán)境中構(gòu)建模型。然后,選取正確的機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行預(yù)測(cè)。

例如:根據(jù)公司過(guò)去的季度業(yè)績(jī),預(yù)測(cè) 3 個(gè)月后股票的價(jià)格;預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)抬高基準(zhǔn)利率。

首先明確一點(diǎn),機(jī)器學(xué)習(xí)算法可用于預(yù)測(cè)類(lèi)別(解決分類(lèi)問(wèn)題)或預(yù)測(cè)方向和幅度(解決回歸問(wèn)題)。

1、指標(biāo)/特征:包括技術(shù)指標(biāo)(EMA、BBANDS、MACD 等)、基本指標(biāo)、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

例 1:RSI(14)、價(jià)格-SMA(50)、CCI(30)??梢允褂眠@三個(gè)指標(biāo)來(lái)構(gòu)建模型,然后使用適當(dāng)?shù)?ML 算法來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的值。

例 2:RSI(14)、RSI(5)、RSI(10)、價(jià)格 - SMA(50)、價(jià)格 - SMA(10)、CCI(30)、CCI(15)、CCI(5)。在這個(gè)例子中,我們選擇了 8 個(gè)指標(biāo)。其中一些指標(biāo)可能與模型無(wú)關(guān)。為了選擇正確的指標(biāo)子集,將使用特征選擇方法。

2、特征選擇:選擇用于模型的相關(guān)特征子集的過(guò)程。特征選擇技術(shù)分為 3 大類(lèi):過(guò)濾方法、包裝方法和嵌入式方法。為了選擇正確的子集,基本上在某種組合中使用 ML 算法。所選特征被稱(chēng)為機(jī)器學(xué)習(xí)中的預(yù)測(cè)器。

3、支持向量機(jī)(SVM):SVM 是一種眾所周知的監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)算法,用于解決分類(lèi)和回歸問(wèn)題。

SVM 算法,基于給定的標(biāo)記數(shù)據(jù)點(diǎn)起,并通過(guò)邊界或超平面將數(shù)據(jù)分離。SVM 試圖將分離超平面周?chē)?margin 最大化。支持向量是最接近決策表面的數(shù)據(jù)點(diǎn)。

4、在 R 語(yǔ)言中使用 SVM 的外匯策略構(gòu)建規(guī)則:鑒于對(duì)特征和 SVM 的理解,先以 R 語(yǔ)言為例。選取歐元/美元貨幣對(duì)的一小時(shí)時(shí)間框架,可追溯到 2010 年。指標(biāo)為 MACD(12,26,9)和拋物線 SAR,默認(rèn)設(shè)置為(0.02,0.2)。

首先,在 R 語(yǔ)言中加載必要的庫(kù),讀取 EUR / USD 數(shù)據(jù)。然后,使用「TTR」包中提供的各自功能計(jì)算 MACD 和拋物線 SAR。隨后,從每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的 SAR 值中減去收盤(pán)的 EUR / USD 價(jià)格。

將指標(biāo)和類(lèi)合并為一個(gè)稱(chēng)為模型數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)框,再將模型數(shù)據(jù)分成訓(xùn)練和測(cè)試數(shù)據(jù)。

然后,使用「e1071」包中的 SVM 功能并訓(xùn)練數(shù)據(jù);通過(guò)預(yù)測(cè)函數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè),并繪制模式。這一過(guò)程準(zhǔn)確度達(dá)到了 53%。

從圖中可以看到看到兩個(gè)不同的區(qū)域,上部紅色較大區(qū)域是算法做出的短期預(yù)測(cè),而下部藍(lán)色的區(qū)域則是長(zhǎng)期預(yù)測(cè)。

隨著時(shí)間的推移,SAR 指標(biāo)隨著趨勢(shì)的延伸而下降。價(jià)格上漲時(shí) SAR 低于價(jià)格,價(jià)格下跌時(shí)高于價(jià)格。當(dāng)價(jià)格趨勢(shì)反轉(zhuǎn)時(shí),SAR 停止并反轉(zhuǎn)。

如下所示,構(gòu)建兩個(gè)規(guī)則并進(jìn)行測(cè)試:

短期規(guī)則=(價(jià)格-特區(qū))> -0.0025&(價(jià)格-特區(qū))<0.0100&MACD> -0.0010&MACD <0.0010?

長(zhǎng)期規(guī)則=(價(jià)格-特區(qū))> -0.0150&(價(jià)格-特區(qū))<-0.0050&MACD > -0.0005

短期交易的準(zhǔn)確率為 54%,長(zhǎng)期交易的準(zhǔn)確率為 50%?;旧?,在以上案例中 SVM 算法取得了較好成績(jī)。

▌?dòng)泻钨u(mài)點(diǎn)?

就在本周,摩根士丹利表示,他們聘請(qǐng)了此前曾為 Steve Cohen 對(duì)沖基金服務(wù)的賓夕法尼亞大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)教授 Michael Kearns,以擴(kuò)大 AI 在整個(gè)公司的應(yīng)用。

德意志銀行跨資產(chǎn)量化研究部主管 Caio Natividade 也看到了諸多優(yōu)勢(shì),特別是在貨幣方面。

他的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)將機(jī)器學(xué)習(xí)融入到分析中,在他看來(lái),人工智能技術(shù)可用于解讀銀行家們往往混亂的言論。

機(jī)器學(xué)習(xí)研究「可能成為一大賣(mài)點(diǎn)」,格林威治協(xié)會(huì) Richard Johnson 說(shuō)道。新法規(guī)旨在分拆研究和交易,「使研究真正獨(dú)立」。

紐約大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)教授、SCT 資本管理公司的創(chuàng)始人 Vasant Dhar 表示,外匯市場(chǎng)仍面臨著很多特殊的挑戰(zhàn)——SCT 是一家運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)近 20 年的對(duì)沖基金。例如,宏觀經(jīng)濟(jì)因素復(fù)雜且多樣,會(huì)影響貨幣的變動(dòng),進(jìn)而讓外匯市場(chǎng)遭遇難以分析股票或債券的問(wèn)題。

▌人們?cè)趽?dān)心什么?

「如果你無(wú)法將機(jī)器學(xué)習(xí)模型應(yīng)用在其他類(lèi)型的資產(chǎn),那么就更別提能適用于外匯市場(chǎng)」,Dhar 繼續(xù)提到。

長(zhǎng)久以來(lái),業(yè)內(nèi)存在這樣一種擔(dān)心:智能計(jì)算機(jī)以人類(lèi)無(wú)法理解的方式查看信息并提供答案。事實(shí)上,機(jī)器不需要編織連貫的故事來(lái)支持給出的預(yù)測(cè),這更使得一些懷疑論者很難將媒體筆下的言論與現(xiàn)實(shí)中發(fā)生的事情分開(kāi)。

其他人表示,機(jī)器學(xué)習(xí)工具的開(kāi)放或許會(huì)讓更多的投資者開(kāi)發(fā)自己的 AI 分析軟件,而不是依賴(lài)華爾街的研究分析。

盡管如此,這也不太可能阻止華爾街擁抱 AI 了。

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原文標(biāo)題:《極限挑戰(zhàn)》羅志祥遭套路“破產(chǎn)”,我們卻看到了更大的危機(jī)

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    的基礎(chǔ)。 中央處理器(CPU) :計(jì)算機(jī)的大腦,負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行指令。 內(nèi)存(RAM) :臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和程序指令。 存儲(chǔ)設(shè)備(如硬盤(pán)、固態(tài)硬盤(pán)) :長(zhǎng)期存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和程序。 輸入/輸出設(shè)備 :如鍵盤(pán)、鼠標(biāo)、顯示器等,用于與用戶交互。
    的頭像 發(fā)表于 09-04 16:57 ?1541次閱讀

    晶體管計(jì)算機(jī)和電子管計(jì)算機(jī)有什么區(qū)別

    晶體管計(jì)算機(jī)和電子管計(jì)算機(jī)作為計(jì)算機(jī)發(fā)展史上的兩個(gè)重要階段,它們?cè)诙鄠€(gè)方面存在顯著的區(qū)別。以下是對(duì)這兩類(lèi)計(jì)算機(jī)在硬件、性能、應(yīng)用以及技術(shù)發(fā)展等方面區(qū)別的詳細(xì)闡述。
    的頭像 發(fā)表于 08-23 15:28 ?3624次閱讀

    【「時(shí)間序列與機(jī)器學(xué)習(xí)」閱讀體驗(yàn)】全書(shū)概覽與時(shí)間序列概述

    他領(lǐng)域(如自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等)的關(guān)聯(lián)。 ●第2章“時(shí)間序列的信息提取”:介紹特征工程的核心概念及其在時(shí)間序列分析中的廣用,比如對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化、缺失值填充等轉(zhuǎn)換;以及如何通過(guò)特征工程從時(shí)間
    發(fā)表于 08-07 23:03

    計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的組成和功能

    計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜而龐大的概念,它涵蓋了計(jì)算機(jī)硬件、軟件以及它們之間相互作用的所有元素。為了全面而深入地探討計(jì)算機(jī)系統(tǒng),本文將從定義、組成、功能、發(fā)展歷程以及未來(lái)趨勢(shì)等方面進(jìn)行詳細(xì)闡
    的頭像 發(fā)表于 07-24 17:41 ?2414次閱讀

    DRAM在計(jì)算機(jī)中的應(yīng)用

    DRAM(Dynamic Random Access Memory,動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色。它是一種半導(dǎo)體存儲(chǔ)器,用于存儲(chǔ)和快速訪問(wèn)數(shù)據(jù),是計(jì)算機(jī)主內(nèi)存的主要組成部分。以下是對(duì)DRAM在
    的頭像 發(fā)表于 07-24 17:04 ?3027次閱讀