在量化交易中,我們不可避免地假設過去的事情會為我們提供信息,以便我們在將來做出更好的決策。策略回測可以幫助我們確定策略收益的概率分布。
如果有人告訴你,相比于您被自己心愛的小狗偶爾不小心咬傷致死,其實您被雷擊致死的概率更小,您會相信嗎?如國家安全委員會所顯示,人一生中死于狗咬的機率是1:112,400,而死于雷擊的機率是1:161,856。盡管雷擊看起來可能更致命,但實際情況卻更為復雜。讓我們看看其中原因。
1656年,法國數學家布萊斯·帕斯卡爾在一封名為“Gambler’sRuin”的信中首次討論到的一個基本的統計概念告訴我們,不斷暴露于危險事件的可能性可能會改變我們對單個事件的認知。我們一生中更容易接觸狗,這一事實使狗咬最終比雷擊更為致命。
Gambler’sRuin在單個事件的概率與最終事件的概率之間提供了統計聯系。這個概念是交易的基礎之一。在這種概率游戲中,無論我們是否意識到,我們的策略是獲勝還是失敗總是存在一種概率。因此,我們使用的策略是有可能導致破產的。但是破產會如何發生?或者說何時才會發生?更重要的是,在知道這些問題的答案后我們又能做些什么?
Azuki NFT地板價已跌破4 ETH,較歷史高點下跌89%:金色財經報道,Azuki NFT地板價已跌破 4 ETH,較歷史高點 31.8 ETH 下跌 89%。[2023/8/23 18:17:14]
由貝爾實驗室的科學家JohnLKellyJr.于1961年發明的著名凱利公式可以幫助我們找到這些問題的答案。
一個簡單的拋硬幣游戲
讓我們設想一個簡單的拋硬幣游戲。如果擲出正面,則投注者將獲得全部投注,否則,如果擲出反面,則投注者失去全部賭注。設結果H的概率為p,T的概率為q=1-p。現在假設我們有一個p>0.5的不公平硬幣,這意味著拋擲出H的可能性比T高。每次拋擲的獎勵?是一個隨機變量,
其中?+和?–分別代表獲勝和虧損的下注倍數。讓我們先假設每擲一次都是贏了或是輸了全部賭注,即?+=1和?–=-1。
拋硬幣的回報R的期望值為
知情人士:Binance新任總法律顧問或為Eleanor Hughes:7月7日消息,據彭博社援引知情人士報道,在6月份的年中績效評估中,多位Binance美國員工被問及是否愿意調任,其中一些拒絕調任的員工被解雇,Binance首席商務官Yibo Ling是離職的美國員工之一。
知情人士還表示,接替Han Ng的Binance新任總法律顧問將是Eleanor Hughes。領英頁面顯示,Eleanor Hughes于2020年11月加入Binance,先后任職高級法律顧問兼全球監管主管、亞太中東和北非地區法務主管。[2023/7/7 22:23:33]
那玩家應該每次下注多少呢?假設C0是玩家的初始資產,并且他/她每次都下注資產的某部分f。經過N次下注后,最終凈值CN為
最佳賭注大小的推導–凱利賭注
讓我們研究上述簡單拋硬幣游戲的最佳下注大小。第一個問題是,我們想要實現什么樣的最優化?在本文中,我們希望最大化預期的長期增長率,即每次獨立拋擲的平均對數回報。我們希望以使E為最大化的方式選擇f。因為
Uniswap V3部署至Filecoin虛擬機(FVM)的提案已通過溫度檢查投票:6月19日消息,Snapshot投票頁面顯示,Uniswap社區以99.98%的支持率通過了將Uniswap V3部署至Filecoin虛擬機(FVM)提案的溫度檢查投票。該投票由Michigan Blockchain發起,該團隊認為Uniswap盡早在其數據經濟中獲得市場份額是有價值的,FVM部署是推進Uniswap多鏈愿景的合適方式。
接下來,將開始最終確定此前RFC中提到的相關利益相關者,待利益相關者確定后v3合約將部署在目標鏈上。此后,一旦對合同進行審計,就會開始鏈上投票。[2023/6/19 21:46:56]
將上述表達式的一階導數設置為0并對其進行求解,得出f=2p?1。這是實現最大預期長期增長的賭注大小。我們將其稱為凱利賭注fKelly=2p?1。
凱利賭注對于任何?+和?–的一般形式可以同樣的推導為
A股收盤:深證區塊鏈50指數上漲0.38%:金色財經消息,A股收盤,上證指數報3248.09點,收盤上漲0.29%,深證成指報11926.88點,收盤上漲0.12%,深證區塊鏈50指數報3159.98點,收盤上漲0.38%。區塊鏈板塊收盤上漲0.73%,數字貨幣板塊收盤上漲0.81%。[2023/2/7 11:52:21]
投幣游戲的實現與模擬
我們根據上述規則以CoinTossGame進行了仿真實驗。
以下是實驗模擬的參數:
win_rate:p獲勝的概率;profit:?+,當結果對應于贏時的下注乘數;loss:?–,當結果對應于損失時的下注乘數;number_of_tosses:N,游戲運行一次的拋擲次數;number_of_runs:游戲的運行次數;bet_size:f:下注部分starting_capital:C0:初始資產以下每列代表一輪游戲,并顯示當前游戲中資產的對數。
美國總統拜登:有可能出現“非常輕微”的經濟衰退,對風險輕描淡寫:10月12日消息,美國總統拜登稱,有可能出現“非常輕微”的經濟衰退,對風險輕描淡寫。[2022/10/12 10:31:59]
首先,我們用隨機拋硬幣的方式進行10輪,每輪拋擲30次,其中獲勝概率p為70%,profit=1,loss=-1。通過計算凱利賭注大小為2p?1=2·0.7?1=40%或0.4。
過度下注,下注不足和凱利下注的特征
我們模擬多次重復下注,并看看不同下注大小所得的資產特征。我們將分別模擬過度下注,下注不足和凱利下注的情況。
過度下注
現在,我們將模擬下注碼數超出理想下注的情況,以看看此下注模式對最終凈值的影響。首先,讓我們仿真1000條資產曲線,每一條曲線來自下注大小為80%的兩倍)的100次拋擲。
我們可以看到,在游戲運行多次之后,過高的賭注更有可能導致破產。原因是連續虧損的可能性總是存在的,在這種情況下,過度下注只會使資產凈值幾何級下降。
下注不足
接下來,我們以下注大小為20%模擬100次拋擲的1000條資產曲線,這是我們40%凱利下注的一半。在這種情況下,我們下注不足。
正如我們所觀察到的,在下注時,相對較多次的模擬會下得到不錯的最終資產。但是,由于我們下注不足,這意味著我們正在過分安全地進行游戲,也同時意味著我們的資金增長率會受到限制。
凱利投注
最后,我們仿真1000條資產曲線,每一條曲線來自凱利下注的100次拋擲。
可以看到,通過凱利下注,我們可以實現最佳結果。
過度下注、下注不足和凱利下注的最終資產分布
下圖顯示了最終資產的分布,分別為過度下注,下注不足和凱利下注。
上圖顯示,即使我們單次獲勝率較高,在過度下注的情況下,由于可能發生的連續損失會幾何性的減少我們的資產,這很可能導致我們在多次下注之后破產。
投注不足時,我們破產的機會較小,但我們無法優化資產增長。
通過凱利投注,我們擁有最高的預期長期增長率,但與投注不足的情況相比,最終資產更分散地聚集在正區域附近。
非對稱關系–應用凱利以更好地調整賭注大小
讓我們針對不同的下注大小重復上述模擬過程,以便我們可以觀察到預期長期增長率與下注大小的詳細變化。這次,我們將模擬1000次投擲1000次,起始資本=100。
讓我們繪制預期的長期增長率與下注大小的關系。
我們可以清楚地看到賭注大小和增長率之間的不對稱關系。根據定義,預期的長期增長率將通過凱利投注最大化。只要下注的大小超過凱利,長期預期增長率就會下降得更快,而下注不足則不會導致太嚴重的結果。不論單次獲勝概率如何,這種不對稱關系都是存在的。
凱利賭注大小fKelly是產生最大預期長期增長率的最佳賭注大小。現在我們了解到,如果投注者以大于凱利作下注,那么他或她很可能會被淘汰。我們還可以看到,過分安全行事并不是一個壞主意,因為它仍然會帶來相對積極的結果。
這引起了我們的注意,即使我們以70%的勝率下注,如果我們過度下注,我們最終可能會在連續虧損的情況下破產。這個原理甚至適用于難以預測的游戲。
在交易中的潛在應用
在量化交易中,我們不可避免地假設過去的事情會為我們提供信息,以便我們在將來做出更好的決策。策略回測可以幫助我們確定策略收益的概率分布。
然而,我們必須確保上述的分布足夠穩定以獲得可靠的凱利公式計算。一種方法是使用移動窗口方法動態地估計概率分布。使用高斯方法可以很容易地估計拋硬幣的結果,但是金融市場的預測更具挑戰性。
我們必須記住金融市場要比簡單的拋硬幣游戲要復雜得多。在金融市場中,價格不會隨機波動。價格回報分布通常是高度偏斜,并且這些分布的參數對于模型構建而言不夠穩定。
結論
為了在不確定的情況下取得最佳表現,我們必須對概率有所了解,因為這有助于我們通過理解和運用凱利公式來估算最實際的策略。
即使您對自己在游戲中的優勢充滿信心,在這個概率的世界中您需要做好破產的準備,特別是當您面臨更大風險的時候。
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