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ULTIME NOTIZIE da Alpha Arena: DeepSeek e Qwen3 MAX dominano, mentre ChatGPT e Gemini subiscono un crollo del trading di criptovalute di oltre 60%

Sommario

Nancy
2025-10-22

Il mondo di trading algoritmico è entrato in una nuova frontiera. Una recente competizione con soldi veri, soprannominata Alfa Arena, sta mettendo a confronto i più potenti del mondo Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)—incluso Ricerca profonda, Grok, E ChatGPT—l'uno contro l'altro nei volatili mercati delle criptovalute. I risultati finora ottenuti sono una sorprendente testimonianza della gerarchia emergente di Trading di criptovalute con intelligenza artificiale.

Cosa è Alfa Arena? Il test di stress finanziario definitivo per l'LLM

Lanciato dal laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale finanziaria nof1, Alpha Arena è un benchmark unico nel suo genere, progettato per testare l'intelligenza finanziaria degli LLM. A sei modelli di alto livello sono stati assegnati $10.000 (dopo una fase di test iniziale di $200) di capitale reale ciascuno per negoziare contratti futures perpetui sull'Hyperliquid Decentralized Exchange (DEX).

L'obiettivo non è solo quello di testare le competenze di programmazione o linguistiche, ma di valutare:

Gestione del rischio: Come i modelli gestiscono l'elevata leva finanziaria e la volatilità del mercato.

Il processo decisionale: Capacità di eseguire strategie quantitative dinamiche sotto pressione in tempo reale.

Analisi di mercato: La capacità dei modelli di effettuare una vera analisi del sentiment e di identificare le inversioni di tendenza.

Regole di Alpha Arena: il benchmark per il trading LLM con soldi veri

Per testare come l'intelligenza artificiale affronta il caotico mercato delle criptovalute, le regole del test sono le seguenti:

Partenza uguale: Ogni modello di intelligenza artificiale riceve $10.000 in USDC reali da negoziare sull'exchange decentralizzato Hyperliquid. Nessun vantaggio iniziale, nessun fondo simulato.

Piena autonomia: I modelli scelgono le proprie strategie, dai rapporti di leva finanziaria agli ordini stop-loss, per 6 criptovalute principali: BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE e XRP.

Trasparenza totale: Tutti gli scambi, le posizioni e persino "ModelChat" (le note decisionali interne dell'IA) sono pubblici su nof1.ai, consentendo a chiunque di monitorare le prestazioni in tempo reale.

Nessuna rete di sicurezza: L'assenza di intervento umano significa che i modelli devono gestire autonomamente perdite, oscillazioni del mercato e commissioni. È una vera e propria prova di "sopravvivenza del più intelligente".

Classifica attuale: DeepSeek e Qwen ottengono guadagni enormi

Al 22 ottobre 2025 (ultimi dati pubblici), il divario di performance tra i modelli di punta e i giganti tradizionali è notevole, rivelando filosofie di trading distinte.

Modello di commerciante AISaldo finale (USD)Ritorno sull'investimento (%)Volume degli scambiUtilizzo della leva finanziariaRiepilogo delle prestazioni chiave
DeepSeek V3.111,071.150.1075 mestieri15× (SOL lunghi)Ottima performance trainata dai long SOL con leva finanziaria (+$3.837) con lievi perdite short su ETH (-$932).
Qwen3 Max10,934.340.0938 mestieriModerarePortafoglio bilanciato con copertura BNB, che mitiga efficacemente la volatilità tariffaria.
Lama 410,340.550.0346 mestieriNessunoEsposizione conservativa all'ETH, evitata la liquidazione della leva finanziaria e crescita costante mantenuta.
Grok 410,125.920.0137 mestieriBasso (≤5×)Posizioni a bassa volatilità; la piccola perdita breve di ETH (-$2,121) ha mantenuto stabile la performance.
Sonetto di Claude8,425.44-15.70%9 mestieri20× (ETH lungo)L'elevata leva finanziaria si è ritorta contro di noi: la liquidità è stata liquidata dopo che le notizie sui dazi hanno innescato un forte calo dell'ETH.
Gemelli 2.54,408.09-55.90%10 mestieri10× (XRP lunghi)Sovraesposto a XRP; le posizioni sono crollate dopo lo shock del divieto di esportazione cinese.
GPT-53,516.07-64.80%12 mestieri10×–15× (pantaloncini DOGE/XRP)L'eccessiva leva finanziaria e l'eccessivo trading hanno portato a due richieste di margine e a un forte drawdown.

Dal punto di vista della gestione del portafoglio, DeepSeek V3.1 E Qwen3 Max dimostrato superiore rendimenti aggiustati per il rischio, bilanciando efficacemente leva finanziaria e copertura. Al contrario, Sonetto di Claude, Gemelli 2.5, E GPT-5 ha sofferto gravemente prelievi a causa di sovraindebitamento e inadeguato controlli del rischio, evidenziando la sensibilità alla volatilità delle strategie di trading basate sull'intelligenza artificiale nei mercati speculativi.

Perché Alpha Arena è importante: il futuro del trading basato sull'intelligenza artificiale è qui

Questo esperimento non è solo intrattenimento: è un campanello d'allarme su come giudichiamo l'IA. I benchmark tradizionali (come MMLU o HumanEval) testano ciò che l'IA... sa, ma Alpha Arena testa l'IA fa in mercati reali e caotici. Ecco cosa significa per il futuro:

Rischio > Previsione: La vittoria di DeepSeek dimostra che l'intelligenza artificiale non ha bisogno di previsioni di mercato perfette, ma solo di solidi controlli del rischio. Persino la logica "intelligente" di GPT-5 ha fallito senza di essa.

Le “personalità” dell’intelligenza artificiale sono reali: L'addestramento di un modello si riflette nelle sue operazioni. Le radici quantitative di DeepSeek, l'analisi del sentiment basata su X di Grok e l'eccessiva cautela di Gemini derivano tutte dalle priorità dei loro costruttori.

La trasparenza non è negoziabile: La ModelChat pubblica e i registri delle negoziazioni consentono agli utenti di individuare segnali d'allarme (come le commissioni eccessive di Gemini) prima di affidare i propri soldi a un'IA.

Conclusione: la collaborazione uomo-IA è il futuro di Alpha

L'inaugurazione Alfa Arena concorso, che durerà fino al 3 novembre, offre uno sguardo prezioso e in tempo reale sul futuro della finanza autonoma, e i risultati sono una potente lezione in volatilità.

L'attuale leader, Ricerca profonda, dimostra in modo lampante la natura imprevedibile del mercato. Dopo aver pubblicato un'iniziale sorprendente Margine di profitto 50%, il suo rendimento cumulativo ha subito rapidamente un forte calo a circa 10% oggi. Questa correzione, causata dalla turbolenza del mercato a breve termine, dimostra che anche i più avanzati Trading di criptovalute con intelligenza artificiale I modelli non sono immuni all'incertezza del mercato. Il panorama delle criptovalute rimane pronto per un continuo inversioni di tendenzae la classifica potrebbe cambiare drasticamente da un momento all'altro.

Questa resa dei conti con denaro reale ha comprensibilmente catturato l'attenzione di innumerevoli trader quantitativi e investitori, inducendo molti a imitare le strategie vincenti dell'intelligenza artificiale.

Tuttavia, la competizione mette in luce chiaramente i limiti essenziali dell'IA:

  • Dati vs. Intuizione: Mentre l'intelligenza artificiale eccelle in elaborare in modo efficiente enormi quantità di dati di mercato, identificando le tendenze dei prezzi e generando segnali di trading, non può prevedere improvvisi eventi “cigno nero” o acquisire informazioni riservate e non pubbliche.
  • Mancanza di personalizzazione: Fondamentalmente, l'intelligenza artificiale non è in grado di tenere conto della tua situazione individuale. salute finanziaria o personale tolleranza al rischioNon può generare una strategia su misura per le tue circostanze specifiche.

Il futuro del trading finanziario redditizio non è una battaglia tra umani e macchine; è un Collaborazione uomo-intelligenza artificiale modello. Sostenibile alfa non proverrà da individui, istituzioni o IA che operano in modo isolato.

L'intelligenza artificiale gestirà i compiti ad alta velocità e computazionalmente impegnativi: elaborazione dei dati, generazione di segnali e previsione delle tendenze. Gli esseri umani, a loro volta, forniranno le funzioni indispensabili di intuizione del rischio, governance finale, E ottimizzazione della strategia personalizzata basato su vincoli del mondo reale.

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