超越股災直接獲利:小散戶必勝全球投資術指定好物 博客來

比暢銷書《別傻了!物價上漲更好賺!》
更強力的投資心法完全公開!
你一定不知道
台股下跌還能賺大錢!
博客來網路書店歡迎您盧冠安老師的外匯存款帳戶,
從2008年至今有三年的績效打敗台股大盤,
這次除了外匯操作,還教你投資全球,
只要跟著盧冠安老師按部就班拓展國際觀,
讓你投資獲利真正超可觀!

別的書只會教外匯,本書教小散戶如何成功地投資全球!

債務風暴不斷驚爆,金融海嘯捲土重現,有什麼樣的投資方式,可以在股市狂跌千點時照樣獲利18%?

博客來網路書局答案:千萬不要在股市狂跌的時候去買股票和基金!本書作者盧冠安,2008年以來,他的外匯存款帳戶有三年打敗台股大盤,他的黃金和白銀獲利都超過65%。而本書是台灣第一本全球宏觀投資策略的專書,教你看穿全世界的資金流動,讓你將博客來網路書店籌碼押在最有利的部位上,一本書就治好你的市場跌跌不休恐慌病,更深入淺出地引領你了解國際政治局勢,使全球財富統統流向你的荷包!

本書內容包含:

.真正成功的全球投資人,該觀察哪些指標?
.外匯市場該如何操作?如何從匯率變動觀察全球資金流動?
.2012年中國經濟崩盤將會是一生中最佳的獲利機會?該如何從中獲利?
.美元會再度龍飛九天嗎?
.無薪假風潮會有多大?

博客來作者簡介

盧冠安博客來書店羽匯軒部落格版主、清大自強基金會及新竹科技生活館投資理財課程講師,生於黃金暴漲後崩盤的1980年,30多年後又在黃金白銀的大多頭中躬逢其盛,冥冥之中似乎註定要與金銀這些閃閃發光的資產結下緣分。其投資方式屬於全球宏觀派(與索羅斯、羅傑斯相同),也就是不限國別、不限資產類別(股票、債券、外匯、原物料、房地產等五大類資產的任何一項),在全球尋找最佳的獲利機會進行投資。專長各貨幣、貴金屬及原物料的基本面及歷史循環分析,特別擅長利用歷史推估宏觀經濟的整體循環,因此成功躲過2008年的經濟衰退且還能獲利7%。2010年投資白銀ETF獲利80%、咖啡ETN獲利近60%,遠超過國內任何一檔原物料基金或是農金基金。其投資格言為:「思考全球的資金流動(而不是個股的資金流動),你就能夠獲利」。2008年底創設羽匯軒部落格,至今已逾400萬人次瀏覽,為國內前幾大財經部落格之一,提供版友一個真正能獲利的投資明燈。著有:《超越景氣的投資術》、《別傻了!物價上漲更好賺!》

羽匯軒部落格網址 blog.xuite.net/sandpiper/FX


博客來
  • 出版社:聯合文學    新功能介紹
  • 出版日期:2011/11/23
  • 語言:繁體中文

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內容來自YAHOO新聞

雅虎科技新聞: 同樣的招式對聖鬥士是沒有用的!閒聊關於 Google AlphaGo 深度學習平台

今天科技業界發生一件有趣的大事,就是由 Google 的 AlphaGo 人工智慧與韓國棋士李世石的世紀對決,無論今天最終是人類獲勝或是電腦獲勝,都是相當值得玩味的。不同於當年 IBM 深藍超級電腦與俄羅斯國際象棋棋王卡斯帕羅夫的對決, AlphaGo 是以更新穎的機械神經網路架構的深度學習系統所打造的人工智慧,變數也會更多。

過去的人工智慧是在系統所預設的邏輯內找尋對應方式,故需要給予超級電腦足以應對各種情況的邏輯庫,它才能夠持續變強,但問題在於過去的人工智慧只是按表操課,宛如早期的遊戲的 AI 一樣會有規律與破綻,也就是會有一定的套路。

當然畢竟深藍是那個時代的超級電腦,能夠容納夠多的邏輯庫,除非遇到邏輯庫中沒有的情況,否則人工智慧仍可找到因應的辦法,但邏輯庫的建立仰賴人工加入與修正,電腦本身並沒有所謂的學習能力,也只能見招拆招,但如果被找到破綻,在修正邏輯前就會持續被同樣的手法擊破。

不過近年因為異質運算硬體被業界接受,運算效能大幅提升,基於機械神經網路的深度學習平台成為新一代人工智慧的主流,不同於過去見招拆招的做法,深度學習的人工智慧一言以蔽之就是"同樣的招式對聖鬥士沒有用的",也就是全新的人工智慧系統能夠從錯誤中重新學習,不再犯下相同的錯誤。

這個部分在去年 NVIDIA GTC 時, Google 的資深科學家暨工程師 Jeff Dean 在主題演講就介紹過深度學習系統的魅力;在新的深度學習系統,人工智慧不再是從資料庫中撈對應的資料,而是餵給它大量素材,並告訴它素材所代表的意義,系統會去分析素材的共同元素,並自行建立邏輯,在面對新的資訊時透過建立的邏輯去判斷。

而這樣的新式人工智慧系統所需要的並不是持續增加正確的素材,反而是要挖掘它所辨識錯誤的素材,並告知系統它犯了錯誤,此時系統會將這些錯誤素材重新拆解分析,並找出錯誤點,為系統邏輯持續修正。

 

 

 

 

當時 Jeff Dean 舉的例子也很簡單易懂,當時利用 Google 所開發的深度學習系統試玩 Atari 的一系列經典遊戲,例如打磚塊,一開始只讓系統知道怎麼操作、遊戲的原則,讓系統自行試玩,一開始系統當然很笨,就跟剛接觸遊戲的新手一樣只知道要追著球跑,不過隨著玩的時間越長,系統持續修正邏輯之後,恐怕少有人類玩家能夠達到那樣的水準。

Google AlphaGo 也就是這樣的一套系統,透過學習基礎的圍棋理論,不斷進行實戰驗證,而後持續使邏輯加強,使其邏輯日益完整;雖然以現在人工智慧系統的演算力其實與真實人類還有明顯的落差,但是相較於人類的大腦需要處理生活種種事物,系統僅需針對單一的事情進行處理,也不受身心狀況影響,故更可做出正確的判斷。

也因此,目前各車廠與系統廠正在開發的自動駕駛系統也是藉由深度學習系統進行開發,不過畢竟行車駕駛相較上面短片展演的打磚塊、太空侵略者等 Atari 早期的遊戲有較多的複雜因素,且汽車可沒辦法接關重來,故開發自動駕駛平台都會先預載一套預先寫好的基礎邏輯,把自動駕駛車放到實際環境則是為了驗證成果。

無論這次的對弈結果如何,對於 AlphaGo 都是會持續進化的,畢竟 AlphaGo 不會因為挫敗而情緒不佳,也沒有人類的羞恥心,更不用說輸了要再次挑戰復仇之類的,對系統平台不過就是一場驗證邏輯的過程而已,即便輸了,下次再跟它對戰,依舊也只會更難纏而已。

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Source: 同樣的招式對聖鬥士是沒有用的!閒聊關於 Google AlphaGo 深度學習平台

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/雅虎科技新聞-同樣的招式對聖鬥士是沒有用的-閒聊關於-google-alphago-172400060.html

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