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作者 | 金刀
編輯 | G3007
近期刷屏的Alpha Arena測試,是迄今為止最貼近真實市場的AI交易“比武”。主辦方給6個頂尖AI模型各發1萬美元實盤資金,在加密貨幣市場自主交易,實時公開收益與策略,這場持續兩周的對決,撕開了AI量化的真實面貌。
令人意外的是,國產AI軟件DeepSeek用1萬美元本金在加密貨幣市場三天狂賺36%,而被寄予厚望的GPT 5,同期卻虧損超40%。
AI量化交易引發了大眾討論,有人盯著收益曲線焦慮 “以后炒股都沒機會了”,有人好奇“AI到底怎么賺錢”。但這場由Alpha Arena發起的實盤對決,與其說是AI對人類的降維打擊,不如說是給普通人提了個醒。
01
AI量化交易的 “真實賽場”:數據里的反差與真相
一開始的劇情足夠刺激:來自國內的DeepSeek憑借量化機構出身的優勢,前三天收益率飆升至36%,盈利近4000美元,一度讓網友直呼 “AI炒股要統治市場”;但隨著大盤波動,其收益回吐至10%,即便如此仍穩居第一。與之形成鮮明對比的是GPT 5,虧損持續擴大,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(網友調侃 “神似散戶追漲殺跌”),早期虧損超30%,交易手續費吃掉大量本金。
這場對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,也同樣會受市場波動影響,而風格激進、邏輯混亂的AI,表現甚至不如普通散戶。
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不同AI的表現差異,本質是背后策略邏輯的差異。DeepSeek的穩健,源于其母公司幻方的量化基因——策略簡單直接:開盤全倉、10-15倍杠桿做多核心標的,不頻繁換手、不止損止盈,靠對市場趨勢的精準判斷吃收益;而虧損嚴重的模型,要么像Gemini一樣 “過度聰明”(一天內多次更改多空方向,交易次數是DeepSeek的5倍),要么像Claude一樣 “猶豫糾結”(分析邏輯滿分,卻因反復止損錯過機會)。
這至少說明,AI量化不是 “機器自己賺錢”,而是 “人類把交易邏輯教給機器”,機器的優勢是執行效率,而邏輯的優劣、風險的把控,仍離不開人的設計。
02
AI量化的 “底層邏輯”:為何焦慮,又為何不必?
要理解AI對普通人的影響,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”:AI能24小時掃描全球新聞、社交媒體情緒、鏈上大額轉賬甚至衛星經濟數據,從海量信息里提煉 “上漲概率55%” 的微弱信號——這是人類靠手動分析永遠做不到的效率;第二步是 “定規則”:AI會把信號轉化為鐵紀律,比如 “信號出現時投多少倉位、跌1%止損、漲5%止盈”,徹底規避人類 “貪心”“恐慌” 的弱點;第三步是 “強執行”:一旦觸達交易點,AI能以毫秒級速度下單,遠超人類反應極限。
但即便如此,AI仍有致命短板:它只能基于過去的數據歸納規律,無法預測 “非連續性變化”——就像它能分析狗狗幣的價格走勢,卻看不懂 “一張滑稽狗狗圖為何能凝聚全球共識”;能計算技術指標,卻預判不了下一個引爆市場的文化熱梗。
2. 市場焦慮的誤區:把 “工具升級” 當成 “替代威脅”
很多人焦慮 “AI會搶了普通人的交易機會”,但從因諾資產的實踐來看,AI從未替代人——這家五次斬獲金牛獎的量化機構,把AI定義為 “放大鏡” 和 “渦輪增壓器”:AI負責提升數據處理效率,而 “選什么方向、控多少風險、定什么策略” 的核心決策,仍由人把控。正如其創始人徐書楠所說:“人”是量化投資體系中最關鍵的變量。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,是 “工具的升級” 而非 “人的替代”—— 就像當年計算器取代算盤,沒讓普通人失去計算的需求,只是讓大家從繁瑣運算中解放出來,聚焦更核心的判斷。
03
普通人破局之道:如何主動擁抱AI?
現在只要關于AI的消息,必然會引發公眾的另一層焦慮:AI將來替代人怎么辦?
當然這種擔憂也不是空穴來風,我們在之前的文章《AI、陣痛、未來:我們站在歷史的十字路口》一文中曾報道過,根據哈佛大學兩位經濟學博士的研究發現,AI確實正在大量搶奪初級工作,年輕人變得更難進入職場。
除了這些初級工作外,肉眼可見的未來,會有很多重復機械的工作被更高效的AI所代替,甚至體力勞動都有可能被具身機器人所代替,面對如此大的時代變革,普通人擔憂未來再所難免。
最近西安交通大學教授席酉民的一番發言,或許能幫助普通人緩解焦慮。
席酉民在近期發言中提到的 “獨特價值、利用平臺、創造生態”,恰好為普通人提供了AI時代的破局框架:不跟AI比效率,而是用自身優勢結合技術,找到屬于自己的位置。
比如AI讀不懂 “社區共識”:當年狗狗幣從0.0002美元漲到0.74美元,核心不是技術數據,而是 “meme文化” 帶來的全球共鳴;未來仍會有新的文化熱梗、社區故事崛起,普通人可以提前參與、感知趨勢,這是AI靠數據永遠趕不上的。
我們很多讀者總覺得自己不是計算機專業,也不懂AI前瞻技術,容易在技術革命的浪潮中被淘汰,這種想法并不正確。善用 “平臺杠桿”的核心是 “借平臺之力放大自身能力”。普通人不必懂AI技術,只需學會利用現成平臺,讓AI為自己打工。
AI時代的機會也不在 “單打獨斗”,而在 “融入生態”。普通人哪怕能力有限,沒法創造自己的生態,大不了“打不過就加入”,利用好現有的一些資源,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成為自己的生產力工具,才是直面AI時代的正確姿勢。
結 語
AI量化有漲有跌,技術浪潮不等人。與其焦慮 “被替代”,不如抓住時機,用人類感知補AI之短,借現成工具放大能力,融生態尋新出路。行動比焦慮更有用,主動擁抱,就是AI時代最好的破局方式。
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