—是数据错了,还是逻辑错了,还是市场环境变了。但如果你的判断只是‘我觉得’,那就没办法了。”
他拍了拍林宇的肩膀。
“所以,你的价值不在于‘你判断对了’。你的价值在于,你能把你的判断逻辑,说得清清楚楚、明明白白,让别人(或者机器)能够理解、能够检验、能够复制。这才是‘深度研究’在量化时代的真正意义。”
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一周后,陈默召集了研究部和技术部的全体会议。
会议室里坐了将近二十个人。研究员们坐在左边,技术团队的工程师们坐在右边,中间隔着一道无形的墙——这是默石资本成立以来,两个部门第一次坐在一起开会。
陈默站在前面,面前是一张空白的白板。
“今天这个会,只有一个议题:研究部和技术部,怎么合作。”
他看了一眼林宇,又看了一眼林枫。
“上周,林宇找我,说他不知道自己在这个公司的价值是什么。因为所有的决策都依赖系统,他的深度研究似乎无法直接转化为投资成果。”
会议室里安静下来。几个研究员交换了一下眼神,有人微微点头。
“我觉得,这个问题不只是林宇一个人的困惑。在座的各位研究员,可能都有类似的感受。同样,技术部的同事可能也有困惑——‘我们辛辛苦苦开发的模型,研究员们不理解、不信任,怎么办?’”
他在白板上写下两个词:理解、信任。
“这两个词,是今天要解决的核心问题。”
他转过身。
“我先说我的结论。在默石资本,研究和技术的地位是同等的。没有研究,系统没有灵魂。没有技术,研究没有效率。我们不是‘技术主导’,也不是‘研究主导’。我们是‘人机结合’。人和机器,各司其职,互相补充,共同进化。”
他拿起马克笔,在白板上画了一张新的架构图。
数据 → 因子(研究+技术共同定义) → 策略(系统生成) → 决策(ACC人机结合) → 执行(系统) → 反馈(研究+技术共同分析)
“看清楚了吗?因子这个环节,是研究和技术的交汇点。研究员负责发现逻辑、定义框架。技术工程师负责实现算法、验证有效性。两者缺一不可。”
他放下笔。
“从今天起,研究部的绩效考核,不只是看‘你推荐了多少牛股’。还要看‘你创造了多少新因子’、‘你
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