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比特幣:回報率29%! 大神用情感分析創建一個比特幣交易算法, 原來交易玩的是心理戰_ETP

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者|MarcHoward

編譯|Guoxi

出品|區塊鏈大本營

玩過股票的人都知道,股票市場的波動受各種因素的共同影響,有著很強的隨機性,很難預測。而新興的加密貨幣市場與股票市場有著很大的差別,更加難以預測。

由于傳統方法行不通,國外網友MarcHoward另辟蹊徑,通過分析大眾對加密貨幣的情感來預測加密貨幣市場的波動。在90天的實驗周期里這種方法獲得了29%的投資回報率,他是怎么做到的?

讓我們一起來看看。

我剛開始接觸加密貨幣時,有一些問題困擾著我:

我們真的可以預測比特幣的價格么?

谷歌趨勢服務所公開的數據是否能從某種程度上反映比特幣大致的漲跌趨勢?

我們能否建立一個預測市場動向的可靠交易模型?

當時,我給自己定下了一個看起來遙不可及的目標,就是試圖理解加密貨幣這個變化無常且看似無法預測的市場。

21Shares Aave ETP成為6月歐洲回報率最差的交易所交易產品:金色財經報道,據Morningstar數據顯示,6月歐洲表現最差的交易所交易產品都是加密產品,其中21Shares Aave ETP在六月份的收益率為-52.6%,成為歐洲當月負回報率最高的交易所交易產品。此外,21Shares其他加密貨幣ETP的表現也非常糟糕,比如21Shares 比特幣現金 ETP、以太坊 ETP 和 Bitcoin Suisse ETP 回報率分別為 -47.5%、-46.5% 和 -40.5%。不過,21Shares 比特幣 ETP 和以太坊 ETP 在 6 月份創下歐洲市場最大的流入量,分別有 2000 萬美元和 1000 萬美元的凈新資產。[2022/7/6 1:55:38]

當然了,我這并不是不自量力。加密貨幣市場充滿了魅力,讓許多交易員都沉醉其中。有許多交易員通過技術分析的手段試圖揭開加密貨幣市場神秘的面紗,而有一些交易員則是耍小聰明,照搬股票市場上的基本分析理論。

Alphabet、英偉達2021年回報率超過比特幣:1月4日消息,去年12月,比特幣表現平平,并進入了新的一年,2021年的回報率為60%,這是自2018年以來的最差表現。比特幣持有者在2021年獲得的收益率低于谷歌母公司Alphabet股票收益。根據谷歌金融的數據,谷歌母公司的股價在2021年上漲了68%,這要歸功于其平臺上的廣告收入增加,包括YouTube。

此外,英偉達為視頻游戲設備和加密貨幣礦機制造芯片,由于供應鏈問題促進了對其產品的需求(和價格),該公司獲得了125%的回報,其市值目前已超過7500億美元。(Decrypt)[2022/1/4 8:25:08]

然而結果并不樂觀,沒有哪種神奇的交易模型總能戰勝市場這只“看不見的手”。從原理上來說,有太多的因素可能會造成加密貨幣市場的波動,這個市場有著很強的隨機性,即使那些最好的基于人工智能的交易模型也不能保證連續獲利。

而我另辟蹊徑,從另一個角度入手建立交易模型。這個交易模型非常簡單,在這篇文章中我會以最明晰的方式展現我的思路。

聲音 | Morgan Creek創始人:比特幣回報率已經接近今年股市回報率的10倍:Morgan Creek(摩根溪)創始人Anthony Pompliano在推特上發文稱:“比特幣年初至今的回報率為141%,標準普爾500指數年初至今的回報率為15%。比特幣回報率已經接近今年股市回報率的10倍。不要指望這種情況會很快改變。[2019/6/17]

需要說明的是,我的交易模型還是一個正在開發中的半成品,雖然在模擬實驗中它展現出了強大的預測能力,但它絕不是萬無一失的,如果使用我的交易模型請自行承擔風險。

戰勝”看不見的手“的交易模型

根據我的設想,這個交易模型應該是比特幣價格的相對一致性指標,我也在不斷測試并修正這個交易模型。

在這次長達90天的模擬實驗中,我“買入”了價值10萬美元的比特幣,通過交易模型做出的買入/賣出決策,最終的投資回報率高達29%。

動態 | Q1底層公鏈的投資回報率均為正值:Tokeninsight發布2019年Q1底層公鏈報告,報告顯示:1.2019年第一季度,底層公鏈在行業中的市值占比為17%,比之前略有上升;2. 底層公鏈項目在一季度的投資回報率均為正值,市場預期良好,其中Tezos和ONT投資回報率較高;Ethereum、NEO、Zilliqa的最大回撤率相對較小,風險相對較小;3.底層公鏈的頭部項目中,Ethereum市值與交易量占比一直在60%以上,其它項目中,EOS與TRON上升明顯,Cardano與NEO則有一定下降。[2019/4/25]

不過,作為一次模擬實驗,這里的利潤中并沒有扣除實際交易時需要付給加密貨幣交易所的手續費,這巨額的手續費讓我急切地盼望去中心化加密貨幣交易所的普及。

交易模型的靈感來自于WillyWoo的工作,Willy第一個提出使用谷歌趨勢服務的數據來預測比特幣價格的走向。我在他工作的基礎上做出了一些改進,具體的方法如下。

分析 | 物流行業專業人士:AI比區塊鏈具有更高短期投資回報率:據Aircargoworld消息,供應鏈和物流情報組織eyefortransport(EFT)的一項調查表明,該行業的專業人士將人工智能(AI)視作比區塊鏈更好的投資。當受訪者被要求從AI、機器人自動化(RPA)、物聯網(IoT)和區塊鏈中選擇更愿意投資的對象時,AI是最受歡迎的選擇,他們認為投資人工智能比投資區塊鏈具有更高的短期投資回報率。[2018/8/30]

首先,通過谷歌趨勢服務查詢最近90天里“比特幣兌換美元價格”和“購買比特幣”的搜索趨勢:

7月7日到10月4日這90天時間里,“比特幣兌換美元價格”和“購買比特幣”的搜索趨勢

其次,我注意到,當“比特幣兌換美元價格”與“購買比特幣”的搜索量比率低于3:1時,第二天的比特幣收盤價格就會上漲。

如果這個比率大于3:1時,比如說達到了4:1或5:1,那么這就是一個要賣出的信號,因為第二天比特幣收盤價格會下降。

接下來,我對比特幣前后兩天收盤價價格差超過80美元的情況進行了進一步的測試,在這些測試中,搜索量的比率與價格波動表現出了極大的相關性。

這里的80美元是我人為給定的一個值,這個值在實驗中取得了很不錯的效果。實驗期間的比特幣價格以及交易模型給出的買入/賣出策略如下所示:

實驗期間的比特幣價格以及交易模型給出的買入/賣出策略截圖

根據上圖,可以看出:

BTCUSD:谷歌趨勢服務給出的當日搜索量數據。

BuyBitcoin:谷歌趨勢服務給出的當日搜索量數據。

Price:加密貨幣排名網站CoinMarketCap給出的比特幣當日收盤價。

Excel表格中的E列:“購買比特幣”與“比特幣兌換美元價格”的搜索量比率。

Excel表格中的F列:交易模型給出的買入/賣出決策。例如,針對單元格F19,決策的公式是:F19=if,“買入”,“賣出”),即當同時滿足當日“購買比特幣”與“比特幣兌換美元價格”的搜索量比率大于35%,當天比特幣收盤價與前一天差值大于80美元時買入,否則就賣出。也就是說,Excel表格中E這一列數據大于35%且G這一列數據大于80就是買入的信號。

Excel表格中的G列:比特幣收盤價與前一天的差值。

Excel表格中的H列:假定在2018年7月7日價值10萬美元的比特幣,期間按照該交易模型給出的買入/賣出策略進行交易,當日持有的比特幣總價值。

交易模型結果的優化

按照上述的交易策略,在90天的實驗周期內,理論上我的資產從10萬美元增長到了128,839美元,幾乎實現了29%的投資回報率。不過上面我也提到了,這并不是一個最優的模型,我還可以從幾個方面做出優化。

“比率大于35%”和“差額大于80美元”這樣的判別準則看起來十分隨意,因為這只是我在有限的90天數據集中找出的規律。是否有其他的決策標準可以產生更好的買入/賣出決策?

當比特幣價格水平維持在6000到8000美元時,這個交易模型可以給出很好的決策。

在分析了過去一兩年的交易信息后,我對交易模型做出了一些改進,我將決策規則細化并做成了表格,表格的縱軸為“購買比特幣”與“比特幣兌換美元價格”的搜索量比率,數值從1:3到1:5不等。

考慮到比特幣價格波動較大,“80美元”這個指標并不總能奏效,因此我將這個指標轉換為差價與當日比特幣價格的比值,并將其列在表格的橫軸,在這種情況下,一個可能最優的交易模型就是,在同時滿足“購買比特幣”與“比特幣兌換美元價格”的搜索量比率為1:2.86且價格波動的比率為0.014543229時買入。

改進后的表格看起來這個樣:

改進后交易模型的決策規則

后續規劃

除此之外,這個交易模型還有很大的優化空間。

首先我想進行一些測試,通過研究過去的交易數據找到能夠最大化利潤的最佳指標,這需要對過去的價格和搜索量比率進行回歸測試。

我的設想是不同的價格水平上存在著相同的最佳指標,GoodLuck!

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