AI落地消费场景,投资认知靠数据升级
最近看到消费行业和AI结合的大动作,行业生态大会上,咖啡连锁品牌和商用机器人头部企业联手推出机器人咖啡快闪店,探索人形机器人线下消费场景落地。其实这个品牌早就把数字化、AI技术用在供应链、门店运营、用户运营全链路,不仅降低了门店运营成本,还帮加盟商缩短新店启动周期,提升经营效率。很多朋友看到这类行业利好,第一反应就是相关板块要有行情,急着入局,实际踩坑的人不在少数。说到底,大家总把消息、走势当决策唯一依据,看不到表象背后真正的交易行为,很容易被误导。
一、走势背后的认知偏差
平时大家做决策,多半盯着最近的走势判断后续表现,就拿我之前关注的两只股票来说,第一只连续两次大幅震荡后,后续走势完全超出多数人预期。从走势看,股价从高位回落后,虽然有一根长阳线拉回,但很快就是连续两天快速回落,接近前期低点,这时候多数人都会犹豫要不要继续持有,结果后续股价反而持续走高。
看图1:
但这不是标准答案,换另一只股票,结果完全不同。另一只同样是高位反复震荡,看似股价要企稳,结果后续走势反而持续走弱,和上一只情况完全相反。
看图2:
二、量化数据还原交易真相
为什么看起来差不多的走势,最终走向天差地别?其实大家都清楚,市场里真正影响股票走向的,是机构大资金的交易行为,我们平时看到的走势、消息,很多都是资金刻意营造的表象,就是为了干扰普通投资者的判断。现在用量化大数据技术,已经可以把所有交易行为数据留存下来,经过长期模型训练和统计,就能识别出不同的交易行为特征。
其中「机构库存」数据,就是反映机构大资金交易活跃程度的指标,橙色柱体越高,说明机构大资金参与交易的活跃度越高。当我们把「机构库存」数据叠加到走势上,之前的困惑就迎刃而解了。
哈哈哈,是不是一下就通透了?
看图3:
很明显,左边的股票震荡过程中,「机构库存」数据持续活跃,说明机构大资金一直在积极参与交易,而右边的股票,「机构库存」数据逐渐消失,说明机构大资金没有积极参与交易,最终走向自然不同。
三、识别表象后的真实逻辑
这样的量化数据,日常观察中非常有用,能帮我们避开很多表象干扰。比如下面这两只股票,从走势上看很容易判断错误。
左边的股票,很多人事后回头看才发现是「虚跌」,但身处其中的时候很难察觉。在区域①的位置,股价先是两个涨停,然后连续两天回落,直接补掉了之前的跳空缺口,按照传统经验判断,很容易觉得是短期资金快进快出,后续没有空间,但实际这只是表象。更有迷惑性的是区域②的位置,五连板之后走出“两阴夹一阳”的形态,两根阴线都是冲高回落,位置也很接近,后续还连续低开,四天就补掉了最后的跳涨缺口,看起来已经见顶,实际这都是干扰判断的假象。
如果说左边的「虚跌」只是让人错过机会,右边的「空涨」就更容易带来损失。右边的股票,事后看走势走弱,但当时很难分辨。比如区域③的位置,此前股价一度跳空回落,但是这波反弹走势非常凌厉,走出五连阳,很容易让人觉得要二次冲高,结果后续很快就走弱。更有迷惑性的是区域④和区域⑤,区域④出现快速反弹之后调整,区域⑤再次走高,还抬高了底部,看起来像是见底企稳,结果后续走势还是不及预期。
但结合量化大数据来看,答案就很清晰:左边的股票虽然股价大幅震荡,但「机构库存」数据持续活跃,说明机构大资金一直在积极参与,表面的回落都是虚的;右边的股票虽然三次反弹看起来都很猛,但「机构库存」数据并没有持续活跃,说明机构大资金没有积极参与,这种反弹很难持续。
看图4:
四、量化思维的长期价值
现在市场上的信息越来越多,不管是行业政策、企业动态,还是盘面的走势变化,很多都是我们能直接看到的表象,如果只靠这些信息做决策,很容易陷入信息茧房,被表面的波动牵着走。量化大数据的价值,就是帮我们跳出传统的决策逻辑,用客观的交易行为数据,看到别人看不到的维度,建立更系统的决策框架。 投资这件事,本质上是认知的变现,你能比别人多看到一个维度的信息,就多一份主动权。不用再靠直觉赌运气,也不用被各种真假难辨的消息误导,通过量化数据看清交易行为的本质,就能少走很多弯路,也能更从容地应对市场的各种波动。
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