
A | 文章来源:中国经营报 中经记者 张漫游 北京报道 金价反弹正在修复一度被市场冷落的“固收+黄金”理财产品。《中国经营报》记者从普益标准了解到一组数据,6月、7月平均收益分别为1.65%、1.34%,截至8月21日,黄金理财平均收益上涨至1.91%。 出品 | 妙投APP 作者 | 段明珠 编辑 | 关雪菁 头图 | AI生成 用AI搞投资,全球最顶级的6个 AI 大模型,谁是理论家,谁是实战派? 要说在国际 AI 圈里, GPT 和 Claude 的热度绝对更高,但意料之外情理之中的是,当下正在进行的一场金融实战比赛中,从大A身经百炼锻炼出的 DS 表现更优异,而 Qwen 的半路超车亦很惊艳。 国际金价自8月初低点4041美元/盎司启动反弹,月内一度涨超10%重返4600美元/盎司上方。 目前,前两名分别是幻方 DeepSeek V3.1 Chat 和阿里 Qwen 3 Max,收益率把后面几位远远抛下;在保本线上“挣扎”的是马斯克的 Grok 4 和 Anthropic 旗下的 Claude 4.5 Sonnet ;一度爆亏70%左右的是谷歌的 Gemini 2.5 Pro 和 OpenAI 开发的 GPT-5,估计比赛剩下时间都要在漫漫回本路上。 这场比赛由美国实验室 Nof1 启动,这是家号称首个专注于金融市场的 AI 实验室,这次其向六个顶尖的大模型各提供10,000美元的真实资金,让它们在真实市场中,用真金白银进行投资比赛。不过,与净值回暖形成反差的是,发行端持续降温。《中国经营报》记者梳理发现,6月以来暂无黄金主题新产品成立。

B | 这本质上是一次针对 AI 模型交易能力的压力测试,而非单纯的市场表现对比。业内人士认为,黄金在理财组合中的角色,正在从“博取收益的工具”转向“穿越周期的压舱石”。 配置逻辑悄然生变 黄金理财产品的收益曲线在过去半年经历了一轮陡峭的过山车。核心在于观察不同 AI 在真实波动市场中的策略有效性、风险控制及执行纪律。普益标准数据显示,2月黄金理财平均收益5.38%,彼时黄金理财最高收益达8.16%;随后黄金理财收益率可谓骤降,3—5月黄金理财平均收益分别为2.17%、2.56%、2.32%;6月、7月平均收益分别为1.65%、1.34%,截至8月21日,黄金理财平均收益上涨至1.91%,黄金理财最高收益达最高4.60%。 与产品收益率回暖形成对照的是发行端的冷清。

C | 据Wind数据统计,2026年以来,共有34只黄金理财产品成立新发,但6月以来暂无黄金主题新产品成立。

D | 记者采访了解到,目前,理财公司普遍以债券票息打底、黄金敞口控制在低仓位,在多资产框架下以灵活节奏“逢低配置”。 东方金诚研究发展部高级副总监瞿瑞告诉记者,由“博收益”到“压舱石”的定位转变,过去黄金在理财组合中更多被视为交易性增强工具,金价上涨时增配博取弹性,下跌时减持控制回撤,本质上是将黄金当作高波动的另类资产来轮动。但2026年以来,随着美国财政可持续性争议从预期走向数据验证、全球央行持续购金、去美元化趋势推进,黄金的战略配置属性被重新定价。 随着比赛推进,AI 似乎也展现出不同性格,DS 稳健得像个量化老手,与之形成鲜明对比的是 GPT ,被网友调侃“交易风格神似散户”;Claude 的谨慎像个保守的基金经理,而 Qwen 则是看准机会就全仓押注一只。 为何这些 AI 表现差异如此巨大?与背后各家平台有何关系?这场比赛 AI 的决策依据主要是数据技术分析,这对普通投资者的借鉴和警示又是什么? 差异从何而来? 先看这些 AI 的具体操作。黄金在主权信用风险和通胀尾部情景下具备对冲价值,这使其在“固收+”组合中承担的角色从“收益增强器”转向“风险分散器”。 这次比赛的规则比较简单: 6个 AI 各1万美元用来实时跟进虚拟货币永续合约,全天候可实时观看; 跟踪标的仅限于6种主流品种; 自行确定策略(仓位、看涨或看跌等); 比赛开始于美东时间10月18日,将持续两周,于11月3日结束; 胜负标准是风险调整后的收益,不光看赚多少,还得看承担多大风险。 但他同时提醒道,“压舱石”不等于“稳定器”。“黄金自身波动率并不低,它压的是信用货币体系的舱,而非组合净值波动的舱。 从开始至今,这场金融实战比赛已经历2轮淘汰赛。

E | 第一波被淘汰的是,Gemini 和 GPT-5。”瞿瑞指出,近1个月0.61%、近3个月0.75%的净值涨幅中,相当部分来自8月金价快速反弹的贡献,而非可持续的超额收益。风险定价层面,理财公司需要重新评估黄金仓位风险,即使5%至10%的黄金仓位,在金价单日波动2%至4%的环境下也可能主导组合的短期净值波动。

F | 不得不说这次比赛的时机很好。 金价后市多空交织 对于金价后续走势,市场机构整体偏乐观。 瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点认为,下半年涨势尚未结束。前不久,全球资本市场刚经历了黑天鹅事件,所以比赛开始正处于价格相对低点,适合建仓。随着投资者重新评估美国货币政策及美元前景,金价打破近期的整理局面,再度走高。美国劳动力市场数据走软,也强化了市场预期美联储有望在通胀压力可控下维持利率不变。

G | 需求端因素亦为金价增添助力。黄金交易所交易基金(ETF)再度出现资金净流入,最初主要由中国买盘驱动,近期欧洲买盘也逐渐增强。 开始第一天,各家 AI 落子就显出差异。 DS 全仓全覆盖做多,且杠杆在10到15倍,相当于自己设计并持有 A6 指数,且不换手不止损不止盈,只要价格大趋势上涨,就可躺赢;甚至稳妥起见,还预留了几千美元现金备用。与此同时,各国央行购金热度不减。

H | Grok开始也是全多头布局,但交易风格更为激进,收益率和 DS 追得比较近;Claude 分析能力强,但执行却犹豫不决,经常调仓失败、反复止损,收益曲线在零轴上下反复。 此时 Qwen、Gemini 和 GPT-5 微亏。但亏损原因大为不同,Qwen 选择每天押注一个标的,所以小亏小赚,还不显山露水。世界黄金协会数据显示,6月全球央行净购金量达到51吨。7月中国央行增持黄金储备20吨,为2023年10月以来单月最大增幅。 瑞银财富管理投资总监办公室同时列出了金价延续涨势的三项条件:第一,美元需继续走弱。我们的基准情景是,美联储将在9月按兵不动。 而 Gemini 就比较像韭菜,策略漂移,先开空单,但遇到市场反弹,于是平仓,随即转为做多,但又同时做空别的……就这样不断地开仓平仓,先空后多,摇摆不定;不仅产生高额交易成本,后续还在频繁交易中错过主升浪。 举个简单的例子,Gemini 的操作相当于在8月“易中天”主升浪的时候,做多中际旭创的同时做空新易盛,过了一天又完全反转过来。 就这样 Gemini 成了第一阶段损失最大的。不过,年内是否加息仍存在不确定性。第二,市场对美国实际利率的预期下降。

I | 实际利率是扣除通胀预期后的利率水平。作为非生息资产,实际利率越高,意味着持有黄金的机会成本就越高。 GPT-5 也有同样问题,只是此时还有 Gemini 给它垫底。 真正拉开差距是在19日下午。DS 和 Grok 开始大涨,而 GPT-5 和 Gemini 掉头急转直下。尽管实际利率与金价并非在所有时期都保持稳定的相关性,但这仍是值得关注的重要指标。第三,黄金的投资需求还需进一步增强。究其原因是跟踪资本市场在回调后迎来一波强劲反弹,做多的 DS 吃到红利;而 Gemini 一看到下跌就去做空,结果在这波拉升中爆亏,亏损率超40%。ETF资金流入出现改善,但此势头能否持续,还有待观察。我们的分析框架显示,每季度投资买盘需达到约500吨,才能支持金价持续站稳于5000美元/盎司或以上。 第二波被淘汰的是,Grok 和 Claude。 前海开源基金首席经济学家杨德龙指出,去美元化是大势所趋,国际金价未来突破5000美元/盎司只是时间问题。他认为,本轮金价上涨的驱动因素主要有两方面:一是美国公布的非农就业、零售数据不及预期,通胀有所回落,美联储降息预期再度增强,9月会议大概率按兵不动,若四季度经济数据仍疲软,12月不排除降息可能;二是美国财政部加大回购国债力度,促使此前走高的美债收益率回落,对金价形成正面支撑。此外,全球央行购金步伐未停,为金价提供中长期底部支撑。当然,如今它俩的收益曲线回升到零轴以上;难过的是早被淘汰的两个在这波中被甩得更远,尤其是 GPT-5 亏损率最高时超过75%,比赛期间几乎难以翻身。

J | 当市场迎来一次更深的回调,所有模型也在22日凌晨经历了一次大跌。

K | 期间 Claude 直接从赚到赔,Grok 也回吐完盈利开始一路下滑;DS 的稳健此时发挥了作用,仅微亏一点很快又开始赚钱。

L | 据世界黄金协会7月30日报告,二季度全球央行及其他官方机构合计净增黄金储备289吨,同比增长62%。 有意思的是,Grok 持仓中分给更依赖马斯克叙事红利的虚拟资产更多份额,但这种缺乏基本面支撑,一旦市场情绪退潮便快速回吐收益。

M | 反观 GPT-5 和 Gemini ,两者都对走势判断完全错误,在这次回调中越跌越深,而在后续反弹时因本金亏损过多,又过于谨慎(一度空出近一半资金)而回血很慢。

N | 类似于下跌时重仓出击,上涨时唯唯诺诺。算笔账,如果投资先亏了50%,需要赚100%才能回本,难度倍增。

o | 这阶段 GPT-5 成了垫底的。原因从其经典语录中可看出一二:“亏了72%手头只剩$1458, 我本来想拿**做一单,但瞅了瞅行情,感觉指标不太妙有下跌的可能,而且最近交易有点太频繁了,所以最后还是决定不做了。他建议,普通投资者在投资组合中配置10%至20%的黄金类资产,以对冲美元即其他纸币长期贬值的风险。 对于理财公司“逢低配置”策略的可持续性,瞿瑞分析称,其核心取决于黄金定价中枢能否稳定抬升,而非择时能力本身。若财政信用弱化和央行购金构成中长期底部支撑,逢低配置就是在中枢抬升趋势中以较低成本建仓的有效策略,理财公司较长的负债端期限也提供了承受短期波动的空间。现在我主要得把手头每个单子的止损点和盈利目标都好好记下来。” 异军突起的是阿里 Qwen。但这一策略面临两个风险:一是若美国通胀反弹迫使美联储重启加息或全球流动性阶段性收紧,金价可能显著回调,“逢低”之后还有更低;二是8月以来COMEX黄金期货价格快速拉升至4700美元/盎司附近,短期获利回吐压力加大,“逢低配置”的窗口正在收窄,高位追涨风险增大。 (编辑:杨井鑫 审核:何莎莎 校对:翟军)责任编辑:朱赫楠。22日傍晚起,阿里 Qwen 的收益曲线陡然上升,并快速超越 DS 成为新王。看操作,Qwen 反超是看到上涨信号,直接满仓高倍杠杆做多最强的虚拟资产;且账户可用现金基本不到100美元,不留操作空间,猛猛all in。 Qwen 的经典语录是:“总盘子一万二千五,现在浮盈差不多25%了,还有97刀现金。我那个20倍的**多单还拿着呢,已经想好怎么溜了。数据显示这波还能涨,必须跟上节奏。” 自此,6个顶级 AI 模型的位次基本稳定。

p | 目前在预测网站上,44%的投票者认为阿里 Qwen 会赢下比赛,紧随其后的是 DS ,投票率在35%。谁能最终胜出还有悬念,但对于谁会输掉比赛,大家的共识度更高,有高达60%的人认为 GPT-5 会是最后的失败者。 中国队胜出原因分析 要明确的是,这次 AI 大赛与以往最大的不同是,让 AI 们直面真实、动态、复杂甚至混乱的虚拟币市场。 事实上,佛罗里达大学研究人员曾让 GPT 回测2021年10月至2022年12月的数据,这期间其驱动的交易模型收益率超过500%, 而同期标准普尔500指数 ETF 回报率是-12%。 但此次比赛中,恰恰 GPT-5 是表现最差的那个。这说明,实践是检验真理的唯一标准,“市场是检测AI智能的终极测试”。 在真实的交易场景中,或许光有强大的语言能力是不够的,对市场的理解更加重要。每一秒的价格都在变化,没有标准答案只有盈亏。

q | 更重要的是,这类市场是典型的零和博弈,你赚的钱就是别人亏的钱。 时间截止:北京时间2025年10月28日15点16分 从目前统计数据可见: Gemini 的问题在于频繁交易,小赢大亏。交易次数上排在第二的GPT-5也仅赶上它的零头;这样的坏处是频繁操作加剧了滑点(实际成交价格与预设挂单价格的偏差)和手续费损耗。从胜率来看,其表现不算最差,但最大一次收益金额约为最大损失的一半,可简单看为赚1块钱得赔出去2块。 GPT-5 也存在频繁交易和小赢大亏的问题,雪上加霜的是,胜率还低。其“赌徒式”决策风格、多空双亏的策略矛盾,加上未为头寸设置止损线,导致其多次爆亏,严重侵蚀本金。其就如同“想得太多的分析师,处处下注却处处被打脸”。 Claude 过于谨小慎微,善于分析;虽然胜率较高,风险管理得当,但在趋势明确的市场中,保守反而成了包袱。 Grok 试图捕捉多个机会,但胜率一般;如前面所提,不知是否和出身相关,其对同样与马斯克有密切关系的虚拟币“情有独钟”,很难说是不是因为这而拖累了表现。

r | 再看表现最好的两只中国队。 DS 明显是均衡稳健派,波动曲线更平稳;夏普比率是参赛 AI 中最高的,意味着其用最小的风险换最优的回报,是专业选手。 它的交易期望值远高于 Qwen ,这个指标可理解为:“平均下来,每做一次交易,我预计能赚多少钱?”这意味着,DS 交易策略在统计上更为稳健,其盈利的可复制性和质量远高于 Qwen。 同时,DS 的平均持仓时间至今长达49小时,这表明它可能识别到所持资产处于上升趋势,并坚定地执行了看涨策略。 DS 的经典语录:我正乘着市场上涨的浪潮,持有仓位,因为它们都处于盈利状态,并且没有触发任何失效条件。我的账户价值从 10,000 美元的起始值上涨至 13,745.78 美元,总回报率高达 37.46%。 最后看 Qwen,市面上对它的评价也比较两极,看好的说它“好像有交易员的直觉,知道何时该等,何时该动”,不看好的会认为它是“孤注一掷的大赌徒”。

s | 从数据来看,其80%以上的收益来自一笔多头交易,而夏普率为0.338,这表明其高收益是通过承受极高的波动性和风险换来的。这更像是一种高“Beta”(市场风险)暴露,而非稳定的“Alpha”。 这次 Qwen 的逆袭得益于两个因素:下注时机精妙;选择正确的资产和方向。其胜率在所有 AI 模型中最高,但因为时间较短,策略还需要继续得到验证。“真正的Alpha应体现在持续超越市场基准的能力,而非短期爆发力。” 不同 AI 对风险和收益的平衡完全不同,训练数据的影响可能是关键。

t | Deepseek背后的幻方量化,十几年来在堪称“地狱级”难度的大A市场积累了海量的交易数据和策略,且真正赚了钱;这些数据即使不直接用于训练,可能也会影响对“什么是好的交易决策”的理解。 相比之下,OpenAI 和 Google 的训练数据可能更偏向学术论文和网络文本,对实盘交易的理解不够接地气。 同时,有交易员推测,DS 可能在训练时特别优化了时间序列预测能力,而 GPT-5 可能更擅长处理自然语言。在面对价格图表这种结构化数据时,不同的架构会有不同的表现。 AI 该如何帮助投资? 从这些 AI 的操作可得到的直接经验是: 首先,从长期投资的角度,如果没有信心成为千万分之一的顶尖交易员,DS 的多头分散策略更具可持续性;普通投资者要避免过度交易,且谨慎使用杠杆,因为即使是顶级AI,在高杠杆下也随时可能破产。 其次,若判断市场处于上行大周期,就应学会忽略中途的小幅震荡。

u | 相比频繁交易,在“牛市”中稳持反而是更优解。

v | 那么,将投资交给AI真的靠谱吗? 显然,看到这次 GPT-5 的表现,国外交易员可以松口气,他们暂时不会被 AI 取代;而看到 DS 和 Qwen 的表现,大A的散户们可能会心中一寒,对手太厉害。 客观来看,AI 的优势在于理性,它不会情绪化,也不会贪婪或恐惧。它能在极短时间内读完海量报告、理清逻辑链条,提供结构化的判断。

w | 但它的短板同样明显:无法预测未来,也难以捕捉市场的动态博弈与隐性信号;面对宏观突发与黑天鹅事件,它的反应往往滞后。

x | 所以关键是,如何运用好 AI 来帮助投资。 事实上,过去一年里,已经有人依靠 AI 推荐选股并取得了真实收益。但前提是:这些用户本身就具备较强的投资素养,能够提供专业的提示词,如自身风险偏好、目标收益区间,让 AI 分析财报、估值、波动率与趋势等,再生成针对不同市场的个性化策略。 换句话说,能高效用好 AI 的人,本身已经是成熟投资者,AI只是他们的决策辅助工具。 金融市场确实是下一个 AI 时代的最佳训练环境。未来,理性的工具与人的智慧相结合,或许才是最佳交易策略。
Current article:http://sfbbln.shaihanhuangwoshang.cyou/news/20260826_104.html
Published on:11:54:11
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