ScottBTC

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重構了新的架構,加強了風控,Polymarket 和 Kalshi 的套利目前已經能穩定盈利了,接下來就是把這套框架,橫向擴展到更多的交易所,縱向匹配更多類型的事件,將 Polymarket 和 Kalshi 的下單服務分開部署,通過 AWS 內網進行通信
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都在說快手,可是我刷了一個小時,一個視頻沒看到你們發,你說氣不氣人
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市場上很多人在講預測市場尾盤策略平時賺小錢,遇到黑天鵝一把虧回去,也有很多在講 YES + NO 的套利,這些都是沒真正自己去跑過策略的老登。
1. 尾盤策略不可能無腦梭哈,市場上那麼多事件,真正的尾盤策略是分散衝尾盤,其次事件篩選本身並不是看到 99% 就幹進去,決策是否應該掃尾盤有策略優化空間的。
2. YES 和 NO 本身是共享訂單薄的,也就是說,你用雙 taker 策略, 是不可能買到 YES + NO < 1, 只有通過 Maker + taker 或者 Maker + Maker 的方式, 才有可能買到 YES + NO < 1,這個叫做市商策略,跟套利沒關係。
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這兩天瘋狂使用codex gpt-5.2,ChatGPT Pro 會員第一次有額度擔憂, 而 Claude Codex Max 已經兩天沒用了
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在 codex CLI 裡看不到 GPT-5.2。需要以下指令進行解鎖,真的強了很多,快去試!
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AI 發展的推演:人機邊界、去管理化、職業選擇
1. 搞清楚 AI 和人的分工,這事兒很關鍵
AI 是什麼?它就是個不知疲倦的標準化狂魔,背靠著海量的知識庫。你丟給它一個想法,它能立馬甩給你一百種落地可以跑的方案;你丟給它一段爛程式碼,它能給你改出教科書級的最佳實踐。它負責把事做對,做快,做到極致。
那人呢?人負責非標。Idea 這東西是差異化的,它不長在資料庫裡,它長在你每天的一蔬一飯、你感受的痛苦和狂喜裡。你每天獲得的哪怕一點點啟發,才是 AI 永遠無法計算出來的變數。
2. 技術圈的「管理」是個偽命題
說句大實話,過去為什麼研發團隊那麼腫?因為很多時候寫程式就是單純的體力活:上網查,Ctrl C + Ctrl V。能跑就行,跑不通再換一段。結果就是程式碼根本沒有架構可言,功能堆得像屎山,Bug 滿天飛,重構就是災難。因為人效低,所以得堆人;因為人多且亂,所以才需要「管理」。
但我自己是非常討厭「管理」這個詞的。技術大拿通常都不擅長,也不屑於搞管理。如果你需要我天天盯著、甚至用 PUA 的手段你才能交付東西,那只能說明我們不適合共事。
現在有了 AI,情況全變了。AI 寫的程式碼,邏輯嚴密,架構清晰,沒那些低級毛病。所以,技術團隊的大裁員是非常合理的。把只會搬運程式碼的人裁掉,把為了管這些人而存在的「管理層」砍掉。剩下的,全是能直接拿結果的人。大家少點扯皮,多專注在產品怎麼更好
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Vibe Coding 入坑指南 - AI 時代必備技能
1. 什麼是真正的“會用 AI”?
很多人以爲會用 AI,就是會寫提示詞,會在對話框裏聊天,實際上提示詞不用你來寫, AI 寫得更好更專業(配圖一是 Claude Code 給我寫的架構師的 Prompt),對話框聊天始終太碎片化,無法形成系統。真正的“會用”,是讓 AI 替你幹活。不要把 AI 當成聊天對象,要把它當成你頭腦風暴的拍檔,當成你的 CTO。你要做的,是讓 AI 寫出工具,把你每天重復枯燥的工作接管過去,讓 AI 把你的想法產品化。
2. 接觸 Vibe Coding 必會上癮,反饋機制讓你快速學習
我本科學的通信工程,我主要研究的是給芯片寫代碼,也叫嵌入式開發,我永遠記得最開始用代碼點亮單片機上的小燈泡的那一刻帶來的快感。所想即所得,你敲下一行代碼,現實世界立刻給你一個亮燈的反饋。 從此,通宵寫代碼成爲了常態。學習最快的方式:極速反饋。
以前學東西是“背書 -> 考試 -> 等分數”,週期太長。
Vibe Coding 是“想法 -> AI生成 -> 看到結果”,就像玩遊戲一樣,幾秒鍾一個回合。這種快感會推着你不斷往前走,幹中學,即時反饋,是學習最快的方式。
3. 你的新身分:不是程序員,是產品經理
別去想怎麼寫代碼,用什麼編程語言來寫,那不是你的事。 在 Vibe Coding 的世界裏,分工極其明確:
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用 RUST 寫了 Polymarket 的接口,實現 300ms 高並發下單,目前使用的是東京的服務器,有沒有更快的服務器推薦?
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對於 Gemini 超預期交付一點不意外,Mage 7 裏面,微軟有操作系統和 PC、亞馬遜有電商、Meta 有社交平台、評估有硬件與操作系統、特斯拉有電動車、英偉達有顯卡,而 Google 只有最容易被 AI 取代的搜索和一堆沒有商業化的,開源的 AI 架構,不 ALL-in 進去公司都要沒了,技術上,有成熟的 AI 框架和大模型很重要的文本搜索技術。
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使用 Gemini 3 Pro + Antigravity 的感受:
過去進行 Vibe Coding,由於上下文長度的限制,我非常注重上下文工程管理,在做大型工程的時候,
我的工作流是:
- 管理依賴: 撰寫 PRD -> 評審 -> 撰寫架構書 -> 評審 -> 根據依賴關係進行任務拆分。
- 管理細節: 每一個子任務都要撰寫詳細獨立的開發需求文檔 -> 評審其完整性。
- 管理執行: 開多個終端並行開發 -> 代碼評審 -> 子任務獨立測試 -> 聯調 -> 最終聯調。
因此,我的核心任務是:明確我的需求,定義好每一個環節的 subagent,明確 output style,然後給 subagent 配置好相關的 skills。
Gemini 3 Pro 的超長上下文管理與高級推理與規劃能力,Antigravity 對 Cursor 的完全取代性,基本上定義完需求文檔後,復用架構設計 Agent 與文檔評審 Agent 後,就能用 plan 模式進行自動化開發。
大模型驅動的 AI 革命從接觸到現在 3 年時間,Call back 一下 ChatGPT 剛出來的時候,提的觀點:AI 時代,人人都是產品經理。
未來發展的思考:
隨着 AI 和人形機器人的快速發展,我們的勞動力將得到解放。
我們的重心是:尋找需求、尋找啓發點,向內求、向外看
我們需要:多閱讀,多體驗,多感受。在
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USDE 循環貸,很多人在做,我不喜歡這種沒法止損的的槓杆交易,盈虧比不好,但是 USDE 脫鉤是絕對可以抄底的
USDE-0.03%
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關於 Perp DEX:1. 大型洗衣機,這個賽道會一直存在,洗衣機需求提供大量流動性,並且不會一家獨大;2. 多平台流動性,提供大量能上規模的套利機會。
多討論怎麼從這裏面賺錢,少討論看不看好這個賽道
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Aster 是今年最大的毛了,當時正好在研究做市商策略,看到 Aster 有空投預期,就拿來練練手,早期策略沒有優化,帶來了一定的磨損,後面優化後,還能穩定盈利。當時還做了次策略分享會。最終500U 磨損40U,自己給自己返佣了 70U,-30U 的成本,空投要是拿到現在,一個號能賣 1.5wu
幣圈還是很多機會的
ASTER4.08%
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招一個智能合約開發!
我認爲穩定幣法案通過後,萬物上鏈提供了政治背書。第一站是股票代幣化!
目前市場上的股票代幣化產品都嚴重依賴做市商,沒有特別滿意的產品,幹脆下場做一個。目前 USDT/USDC + 券商購買正股鏈路已通,招一個智能合約開發工程師,歡迎大家推薦呀。
USDC0.01%
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