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Zirdle 研究·模型 NOVA

NOVA

高貝塔成長股的深度專業化策略

爆发的恒星——突然的快速增长

样本外标题
+4.38%
每周按1:5 R/R
= +65.7测试窗口期间的总百分比
参数
34.1 M
验证损失
0.0857
Universe
71
渠道
24
间隔
1 day
1:1 胜率
55.0%

是什么?NOVA什么

五者中最深最大的(8层,3400万参数)。NOVA交易一个精心挑选的71个标的增长组合——科技、生物科技、金融科技、电动车——并取得了我们记录中最高样本外回报。

策略焦点

高贝塔增长动量,突破放大

工作原理

NOVA是一个因式分解的通道×时间注意力变换器。它查看200的-条上下文窗口,其中包含24个输入通道,并预测接下来5条数据的完整分布。

输入
(B, 200, 24)
OHLCV + 指标
补丁嵌入
per-channel linear
patch_len=10 → (B, 20, C, D)
分解注意力 ×N
空间 → 时间 → FFN
通道 × 时间注意力
上次补丁,均值
沿通道轴
分位数头
(B, 5, 7)
q05 · q50 · q95

前向传播:输入 OHLCV + 指标通道 → 分块嵌入 → 交替的空间/时间注意力层 → 池化为单一嵌入 → MLP 头部预测每步前进的 7 个分位数水平。

输入通道

每个条数据通过仅使用上下文统计信息进行窗口内的z分数归一化,因此模型看到的的是相对变化而非绝对价格。

closeopenhighlowvolumeRSI-14MACDMACD-signalMACD-histStoch-KWilliams %RCCI-20MFI-14ROC-10ATR-14Bollinger %BBollinger widthOBVCMFSMA-20SMA-50EMA-12EMA-26ADX-14

输出

每个预测步长的分位数水平0.05 · 0.10 · 0.25 · 0.50 · 0.75 · 0.90 · 0.95
地平线5步骤
损失弹球(分位数)
方向性看涨期权符号 of (q50 − 入场价)

数据与训练

宇宙

71符号

growth_universe

符号是指构成……的流动性、可交易工具。NOVA的训练群体。每个预测周期在同一范围内运行前向测试,因此绩效数据不是精心挑选的。

为什么选择这个训练窗口

我们特意排除了2010年之前的数据。小数化之前的阶段(2001年4月之前的分数),高频交易之前的体制(≤2007年),以及2007-2009年的信贷危机反映了一个已不复存在的市场结构。在34.1 M参数下,花在该体制上的容量只是与当前市场争夺权重的噪音——López de Prado(2018)指出,体制非平稳性是金融机器学习失败的主要模式。

敏感性:在2003-2022年数据上训练的试点验证损失比2010年之后的运行高出10%至12%。

实际运行表现

每次预测NOVA都会实时记录并进行屏障评估。这些数字仅反映已平仓的交易,并持续更新。

过往表现不代表未来结果。前向测试结果反映了1:3 R比率屏障模拟;实际结果可能因滑点、点差和流动性而有所不同。

诚实的局限性

牛市机制测试暴露

15周的样本外窗口是一个偏向牛市的时期。模型在熊市机制(如2022-Q4模式)下的表现尚未验证,且很可能显著降低。

未考虑交易成本

标榜的回报排除了这类工具约为0.05-0.30%的往返费用。实际回报将低于标榜的数字,标榜数字是上限值。

相同代码的训练/测试

模型在相同的股票代码集合上进行训练和测试(时间分割)。我们验证的是时间泛化能力,而并非跨未见代码的泛化能力。

我们的信心所在

方向性判断能力优于随机概率(对称的1:1盈亏比胜率为55.0%),且训练过程可复现:我们已经使用相同的超参数从零开始重新训练了3次以上,验证损失波动在±1%以内。

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