手机刚放下,陈锐就进了门。
他手里捏着一份打印纸,脸色不太好。我抬头看他,没说话。他知道我不喜欢废话。
“昨晚跑完第三轮测试。”他说,“结果不太理想。”
我伸手接过那张纸。上面是几条折线图,还有密密麻麻的标注。一条是系统预测的经济状态变化,另一条是实际市场反应曲线。两条线对不上,错位严重。
“误判率多少?”我问。
“百分之六十。”
我皱眉。这个数字太大了。我们之前的目标是控制在百分之二十以内。现在直接翻了三倍。
“问题出在哪?”
“王铮早上调了回测数据集。”他说,“用的是最近三个月的真实行情。模型判断‘经济降温’,但股市其实在反弹。政策一出,资金立刻转向,可我们的系统没跟上。”
我点头。这确实是个问题。
我站起来,往技术区走。路上碰见林涛,他也是一脸疲惫,坐在工位上揉眼睛。赵敏在打电话,声音压得很低,但语气急。
会议室已经有人了。王铮站在白板前,正用笔圈几个词:**关键词提取失败、语义理解缺失、权重分配失衡**。
“人都到齐了。”我说,“开始吧。”
王铮把投影打开。屏幕上跳出一组数据对比。左边是我们系统的输出信号,右边是真实市场走势。有两次明显的反向操作建议——一次该进的时候让我们撤,一次该撤的时候让我们加仓。
“我们抓大趋势没问题。”他说,“但转折点前的小信号,完全漏了。”
赵敏接话:“NLP模块只能识别‘收紧’‘宽松’这种词,但分不清程度。比如央行报告里说‘适度关注通胀压力’,和‘高度警惕通胀风险’,在系统眼里是一样的。”
“那就是听不出语气。”我说。
她苦笑:“差不多。”
林涛开口:“我查了日志。缓存队列加上之后,数据吞吐量上去了,但部分指标更新反而慢了。前端请求太多,后端处理不过来。”
“所以不是快的问题。”我说,“是乱。”
没人反驳。
这时候门又被推开。一个穿灰衬衫的男人走进来,背个旧电脑包。陈锐介绍:“这是老周,我请来的技术顾问。”
老周没多寒暄,直接走到白板前,看了几分钟。然后他指着王铮写的三个问题,说:“你们现在的模型是规则驱动的。规则定了,它就不会变。但市场一直在变。”
“那怎么办?”赵敏问。
“得让它学会自己调整。”他说,“比如这次政策措辞变化,系统如果能从历史中找到类似案例,自动修正判断逻辑,才有可能提前反应。”
“你是说加机器学习?”
“轻量级强化学习就行。”他说,“不需要太复杂,关键是建立反馈闭环。让系统每次判断后,都能根据结果自我校准。”
屋里安静了几秒。
林涛低声说:“那开发周期至少多两周。”
“没错。”老周点头,“但长期看更稳。”
我看向王铮:“你觉得可行吗?”
他思考几秒:“技术上可以做。难点在训练数据的质量。我们需要更多非结构化文本样本,还要打标签。”
“那就找。”我说,“国内政策文件、央行讲话、外媒分析,能用的都收进来。”
赵敏举手:“那人力呢?我们现在五个人,再加两个专家也不够。”
“人不是问题。”我说,“我现在拍板两件事。第一,启动‘技术攻坚专项’,预算翻倍,优先保障服务器和算法资源。第二,成立核心攻关小组,王铮牵头,老周指导,专门攻模型精度这一块。”
说完我看一圈。
“我知道大家累了。”我说,“也看到了问题。但现在退一步,以后就得退十步。我们不是要做一个能用的系统,是要做一个能让别人照着学的系统。”
陈锐低头记了点什么。林涛抬起头,眼神变了。赵敏没说话,但打开了新文档,开始列任务清单。
散会后我没走。
我回到临时办公室,打开进度表,在V1.1版本计划下面写了一行字:**预计推迟7天,换更强引擎**。
下午三点,我又去了技术区。
白板上的字换了。原来的三个问题还在,下面多了三条对策:
1. 引入轻量级强化学习框架
2. 建立多源数据特征对齐机制
3. 搭建市场反馈闭环通道
王铮正在和老周讨论代码结构。赵敏对接外部数据源,申请接口权限。林涛带着人改数据库索引,优化查询效率。
我站在门口看了一会儿。
然后走过去,在白板最上方写下三句话:
问题越大,价值越高
难度越深,壁垒越强
现在越难,将来越稳
没人说话。但有人拿手机拍了下来。
傍晚六点四十分,我收到邮件。
专项资金申请流程已提交,两名外聘算法专家明天上午九点到场。托管行确认新增计算节点下周交付。
我把这些信息转发到群组,回复两个字:**继续**。
窗外天色暗下来。技术区的灯还亮着。
我泡了杯茶,坐在办公室门口的位置,盯着屏幕等第一份优化方案上传。
键盘响了一下。
系统提示:新文件上传成功。
文件名是【宏观择时_V2_算法架构初稿_v1】。
我点开。
页面加载到一半,赵敏发来消息:
“NLP那边遇到一个问题。”
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