Chiliz代币上链吃息流程 CHZ代币在解锁通胀之后在今年实现了8.80%的通胀, 大头分给了CHZ代币的节点质押者, 和Ethereum的个人持有32个ETH就能质押不同, CHZ采用权威证明机制, 散户需要把自己的代币质押在不同的Validator才能吃息, 目前的年化利息在20%左右, 扣除通胀也有13%左右的真年化, 还是相当不错的. 首先需要有一个CHZ代币的钱包, 个人比较推荐使用metamask的热钱包, 并在 2026-02-27 Finance
对冲Theta的财报前套利 本文所讨论的策略涉及期权Greeks(Delta, Vega, Theta, Gamma)管理。它绝非稳赚不赔的公式,而是也包含特定的、高级的风险。 一、 核心哲学:从赌徒到赌场 对于大部分的散户来说,赌财报就是买一张Call或Put,然后在财报公布后祈祷。 这是一种低胜率的二元赌博。不仅要猜对方向靠Delta盈利,还要和两个看不见的敌人作战: 高昂的IV: 支付天价的保险费。 恐怖的Theta 2025-10-29 Finance
LEAPS单腿与月级别价差 两套核心看涨策略:3-6月价差旨在捕捉中短期的爆发性涨势;LEAPS单腿旨在通过长期持仓来参与公司的基本面增长。 策略一:3-6月宽幅价差 此策略是捕捉股价在3到6个月内明确且大幅的上涨, 是一个同时在赌方向和速度的战术性部署。 头寸结构 其结构是买入一个3-6个月到期的ATM看涨期权(Delta约0.50-0.60),同时卖出一个相同到期日、行权价在当前股价1.15倍至1.20倍的OTM)看涨 2025-10-17 Finance
PMCC 本策略是一种高资本效率的温和看涨或震荡期权结构。它在传统PMCC的基础上进行了优化,旨在通过使用Delta值较低(≈ 0.60的LEAPS)作为正股替代品,以显著降低开仓的资本占用,从而提高潜在的投资回报率。本策略的核心目标是在温和看涨时捕捉Delta收益,并在横盘震荡时通过正向的净Theta(Net Theta)获利, 作为Vega多头, 也可以实现相较铁鹰策略, 较为稳健的波动率套利。 策略结 2025-10-13 Finance
CS300-Java 1. Array and Methods Basic structure 12345public class Salary { public static void main(String[] args){ System.out.println("a"+"ccc"); }} Input import java.ut 2025-09-10 Notes
MATH 431 第一章作业 1.12 a) Let $X_i$ be the event that we need i rolls and $A$ be the event of at most 3 trials, So $A=X_1 \cup X_2\cup X_3$ , which $X_1,X_2,X_3$ are obviously disjoint, so$$P(A)=P(X_1)+P(X_2)+P(X_3)= 2025-09-04 Assignments
STM32 1 12345678910111213141516171819/* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { 2024-09-01 Notes
Cpp 快速排序(quickSort) 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243#include <bits/stdc++.h>using namespace std;int a;void qsort(int array[],int left,int right){ 2024-08-03 Notes
51单片机 LED点亮 P2=0xFE;操纵LED的亮灭,后面两个字母是16进制,换为1111 1110 1代表灭,0代表亮 闪烁 完整代码如下 1234567891011121314151617181920212223242526272829#include <REGX52.H>#include <INTRINS.H>void Delay500ms() //@12.000MHz 2024-07-08 Notes
Shor量子并行算法和Grover量子搜寻算法的物理原理 引言:量子计算机与普通计算机的区别 量子计算机与经典计算机在信息处理和计算能力上有显著差异。经典计算机使用比特(bit)作为基本单元,每个比特只能是0或1,通过经典逻辑门,如与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)进行确定性计算。而量子计算机使用量子比特(qubit),量子比特可以处于0和1的叠加态,通过量子门(如Hadamard门、CNOT门)进行量子叠加和量子纠缠操作,而且允许并行处理多个 2024-06-01 Assignments