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我去!加密量化框架的天花板,策略从回测到实盘,一个 Python 类就能写完。 Jesse,8.5K stars。自托管框架。should_long / go_long 写逻辑,带止盈止损。多周期、多标的一起测,官方强调没有未来函数。杠杆、做空、部分成交都支持。 以前加密量化,回测一套、实盘再换交易所 SDK,指标还得自己对齐 K 线。 Jesse 不一样,研究、优化、模拟盘、实盘同一套策略代码。 核心能力: 1️⃣ 策略回测:支持多币种、多周期同时回测,并避免 Look-ahead Bias 2️⃣ 300+ 技术指标:均线、RSI、MACD 等直接调用,不用自己重复造轮子 3️⃣ 参数优化:通过 Optuna + Ray 并行搜索策略参数,批量寻找更好的组合 4️⃣ 策略验证:支持规则显著性检验和 Monte Carlo,检查收益到底是策略优势还是运气 5️⃣ 机器学习:可以从回测中采集训练数据,训练分类/回归模型,再直接放回策略里预测 6️⃣ 模拟盘 + 实盘:支持 Spot、Futures、杠杆、做空、分批成交以及多账户交易 7️⃣ Jesse MCP:可以直接接 Claude、Codex、Cursor、VS Code 等,让 AI 帮你写策略、跑回测、优化参数和分析结果 我比较喜欢它的一点是:... show more
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11 Kommentare

币安欧易高返佣注册vor 4 Tagen
自托管这点挺关键,数据不用过别人手

sanhevor 5 Tagen
回测滑点模型容易低估实盘撮合成本,Monte Carlo 配 walk-forward 验证更稳。

爱吃折耳根的Acevor 5 Tagen
是的,我也更看重 walk-forward + Monte Carlo,单看一条资金曲线太容易被骗。

阿台🕊️vor 4 Tagen
Jesse 真香!

大牛哥vor 4 Tagen
交个朋友 关注你了

sanhevor 5 Tagen
Optuna+Ray批量跑 出来的参数漂亮 但回测区间一旦换 曲线塌得也快

Crio Songovor 5 Tagen
刚好我最近在做加密交易策略回测,这个框架解决了我来回换代码的痛点,回头clone下来试试水。

ZeroXvor 5 Tagen
Same Python class from Jesse backtest to live plus an MCP into Claude, Codex, and Cursor is a tight research loop. Does the MCP expose provenance and risk checks to the model, or can a plausible backtest still get over-trusted into live?

爱吃折耳根的Acevor 5 Tagen
对,MCP 只是把研究流程串起来,回测再漂亮也不能直接等于实盘,最后还是得过样本外和风控这一关。

ningmeng linvor 4 Tagen
同一套代码从回测跑到实盘,好处是亏钱的理由终于能从一而终了。

Cyber-Monk | 赛博修道vor 5 Tagen
我想看实盘成绩
