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igg股票雪球(igg股票行情)

收藏博文分享 2023-07-04 20:14197互联网彩云红本文有4189个文字,大小约为18KB,预计阅读时间11分钟
【导读】Q1:彼得·林奇与雪球老板方三文是如何找到赚钱的股票 他们靠内幕消息。 Q2:雪球股票·为什么大多数人不能在股市挣钱 1、股市里流传这么一句话:七赔二平一赚。但中国股市里,能

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Q1:彼得·林奇与雪球老板方三文是如何找到赚钱的股票

他们靠内幕消息。

Q2:雪球股票·为什么大多数人不能在股市挣钱

1、股市里流传这么一句话:七赔二平一赚。但中国股市里,能赚钱的散户不会超过5%希望打算新入市的兄弟姐妹们能仔细思量一下,自己凭什么进入这5%的队伍。2、对股市新手学习的建议第一步:了解证券市场最基础的知识和规则(证券从业资格考试中,基础和交易两科,基本就能解决这一步)第二步:学习投资分析传统的经典理论和方法(证券从业资格考试中,投资分析科目,能初步满足这步的要求,另外还有些股市投资分析类的经典书籍,要看看)第三步:在前两步基础上,对股市投资产生自己的认识,对股价变动的原因形成自己的理解和理论第四步:在自己对证券市场认识和理解的指导下,形成自己的方法体系和工具体系以及交易规则3、上述过程中,去游侠股市开个股票模拟账户做模拟操作,或者用极少量极少量的钱谨慎操作,这样理论结合实际效果会更好些。4、股市上的绝大多数人希望直接把别人的方法拿来用,希望找到个神奇的软件或指标来帮助自己赚钱。这种思维是典型的以为找到屠龙宝刀就能威震江湖了,而实际上,如果没有深厚内力和高超技艺来驾驭,屠龙宝刀比菜刀的用处多不到哪里去。努力提升自己对市场的理解和认识,这是想在股市有所造诣之人的唯一途径。

Q3:如何在雪球网列表计算自己的股票投资收益情况

板块上看,开发区、物资外贸、陶瓷、电子信息、水泥、农药化肥、摩托车、纺织等板块都有表现,这就充分展现了板块由蓝筹向个股扩散的特点。这种情况,未来市场拉锯中一定会持续出现,那么经过一段时间行情调整结束,则这种个股行情就会持续较长一段时间,形成一波较大的趋势。基于这种情况,对于投资者来说,就是要根据大势节奏,不断调整自己的侧重板块和仓位,通过将仓位向更加有潜力的板块上调整来获得未来一段时间的较快收益

Q4:如何通过雪球查询股票之前的变动状况

一.雪球公司介绍雪球聪明的投资者都在这里。web1.0:新闻资讯,股价信息,K线图web2.0:SNS订阅,分享,聊天web3.0:移动APP,交易闭环雪球现在员工数还不到100,其中技术人员占一半。去年9月C轮融资4kw刀。我们现在的技术栈由下列组件组成:Java,Scala,Akka,Finagle,Nodejs,Docker,Hadoop。我们当前是租用IDC机房自建私有云,正在往“公私混合云”方向发展。在雪球上,用户可以获取沪深港美2w+股票的新闻信息,股价变化情况,也可以获取债券,期货,基金,比特币,信托,理财,私募等等理财产品的各类信息,也可以关注雪球用户建立的百万组合,订阅它们的实时调仓信息,还可以关注雪球大V。雪球当前有百万日活跃用户,每天有4亿的API调用。AppStore财务免费榜第18名。历史上曾排到财务第二,总免费榜第19。二.雪球当前总体架构作为一个典型的移动互联网创业公司,雪球的总体架构也是非常典型的设计:最上层是三个端:web端,android端和iOS端。流量比例大约为2:4:4。web3.0的交易功能,在web端并不提供。接入层以及下面的几个层,都在我们的自建机房内部。雪球当前只部署了一个机房,还属于单机房时代。正在进行“私有云+公有云混合部署”方案推进过程中。我们当前使用nodejs作为web端模板引擎。nodejs模块与android和ios的app模块一起属于大前端团队负责。再往下是位于nginx后面的api模块。跟linkedin的leo和微博的v4一样,雪球也有一个遗留的大一统系统,名字就叫snowball。最初,所有的逻辑都在snowball中实现的。后来慢慢的拆出去了很多rpc服务,再后来慢慢的拆出去了一些httpapi做成了独立业务,但即便如此,snowball仍然是雪球系统中最大的一个部署单元。在需要性能的地方,我们使用netty搭建了一些独立的接口,比如quotoserver,是用来提供开盘期间每秒一次的股价查询服务,单机qps5w+,这个一会再细说;而IM服务,起初设计里是用来提供聊天服务,而现在,它最大的用途是提供一个可靠的push通道,提供5w/s的消息下发容量,这个也一会再细说。雪球的服务化拆分及治理采用twitter开源的finaglerpc框架,并在上面进行了一些二次开发和定制。定制的功能主要集中在accesslog增强,和failfast,failover策略及降级开关等。finagle的实现比较复杂,debug和二次开发的门槛较高,团队内部对此也进行了一些讨论。雪球的业务比较复杂,在服务层中,大致可以分为几类:第一类是web1.0,2.0及基础服务,我们称为社区,包括用户,帖子,新闻,股价,搜索等等,类比对象就是新浪财经门户+微博;第二类是组合及推荐,主要提供股票投资策略的展示和建议,类比对象是美国的motif;第三类是通道,类似股市中的“支付宝”,接入多家券商,提供瞬间开户,一键下单等等各种方便操作的功能。雪球的业务实现中,包含很多异步计算逻辑,比如搜索建索引,比如股票涨跌停发通知,比如组合收益计算等等,为此,我们设计了一个独立的Thread/Task模块,方便管理所有的后台计算任务。但随着这些task越来越多,逻辑差异越来越大,一个统一的模块并不是总是最佳的方案,所以,我们又把它拆成了两大类:流式的,和批量式的。雪球的推荐体系包括组合推荐“买什么”和个性化推荐。我们最近正在重新梳理我们的大数据体系,这个感兴趣的话可以单聊。最下面是基础设施层。雪球基础设施层包括:redis,mysql,mq,zk,hdfs,以及容器docker。线上服务之外,我们的开发及后台设施也很典型:gitlab开发,jenkins打包,zabbix监控系统向openfalcon迁移,redimine向confluence迁移,jira,以及内部开发的skiing后台管理系统。**三.雪球架构优化历程**首先描述一下标题中的“股市动荡”定语修饰词吧:上证指数从年初的3000点半年时间涨到了5000多,6月12号达到最高点5200点,然后就急转直下,最大单日跌幅8.48%,一路跌回4000点以下。最近一周都在3900多徘徊。3月最后一周,A股开户166万户,超过历史最高纪录2007年5月第二周165万户。4月份,证监会宣布A股支持单用户开设多账户。6月底,证金公司代表国家队入场救市。7月份,证监会宣布严打场外配资。中国好声音广告第一晚,带来超过平时峰值200倍的注册量挑战:小VS大:小:小公司的体量,团队小,机器规模小大:堪比大公司的业务线数量,业务复杂度,瞬间峰值冲击雪球的业务线=1个新浪财经+1个微博+1个motif+1个大智慧/同花顺。由于基数小,API调用瞬间峰值大约为平时峰值的30+倍。挑战:快速增长,移动互联网+金融,风口,A股大盘剧烈波动。首先,在app端,在我们核心业务从web2.0sns向3.0移动交易闭环进化的过程中,我们开发了一个自己的hybrid框架:本地原生框架,加离线h5页面,以此来支撑我们的快速业务迭代。当前,雪球前端可以做到2周一个版本,且同时并行推进3个版本:一个在appstore等待审核上线,一个在内测或公测,一个在开发。我们的前端架构师孟祥宇在今年的wot上有一个关于这方面的详细分享,有兴趣的可以稍后再深入了解。雪球App实践—构建灵活、可靠的Hybrid框架http://wot.51cto.com/2015mobile/http://down.51cto.com/data/2080769另外,为了保障服务的可用性,我们做了一系列的“端到端服务质量监控”。感兴趣的可以搜索我今年4月份在环信SMmeetup上做的分享《移动时代端到端的稳定性保障》。其中在app端,我们采用了一种代价最小的数据传输方案:对用户的网络流量,电池等额外消耗几乎为0每个请求里带上前一个请求的结果succorfail:1char失败原因:0-1char请求接口编号:1char请求耗时:2-3char其它:网络制式,etc炒股的人大多都会盯盘:即在开盘期间,开着一个web页面或者app,实时的看股价的上下跳动。说到“实时”,美股港股当前都是流式的数据推送,但国内的A股,基本上都是每隔一段时间给出一份系统中所有股票现价的一个快照。这个时间间隔,理论上是3秒,实际上一般都在5秒左右。交了钱签了合同,雪球作为合作方就可以从交易所下属的数据公司那里拿到数据了,然后提供给自己的用户使用。刚才介绍总体架构图的时候有提到quoteserver,说到这是需要性能的地方。业务场景是这样的,雪球上个人主页,开盘期间,每秒轮询一次当前用户关注的股票价格变动情况。在内部,所有的组合收益计算,每隔一段时间需要获取一下当前所有股票的实时价格。起初同时在线用户不多,这个接口就是一个部署在snowball中的普通接口,股价信息被实时写入redis,读取的时候就从redis中读。后来,A股大涨,snowball抗不住了。于是我们就做了一个典型的优化:独立server+本地内存存储。开盘期间每次数据更新后,数据接收组件主动去更新quoteserver内存中的数据。后续进一步优化方案是将这个接口以及相关的处理逻辑都迁移到公有云上去。对于那些不盯盘的人,最实用的功能就是股价提醒了。在雪球上,你除了可以关注用户,还可以关注股票。如果你关注的某只股票涨了或跌了,我们都可以非常及时的通知你。雪球上热门股票拥有超过50w粉丝(招商银行,苏宁云商)粉丝可以设置:当这支股票涨幅或跌幅超过x%(默认7%)时提醒我。曾经连续3天,每天超过1000股跌停,证监会开了一个会,于是接下来2天超过1000股涨停原来做法:股票涨(跌)x%,扫一遍粉丝列表,过滤出所有符合条件的粉丝,推送消息新做法:预先建立索引,开盘期间载入内存1%:uid1,uid22%:uid3,uid4,uid53%:uid6问题:有时候嫌太及时了:频繁跌停,打开跌停,再跌停,再打开。。。的时候内部线上记录:4台机器。单条消息延时99%小于30秒。下一步优化目标:99%小于10秒IM系统最初的设计目标是为雪球上的用户提供一个聊天的功能:送达率第一雪球IM:Netty+自定义网络协议Akka:每个在线client一个actor推模式:client在线情况下使用推模式多端同步:单账号多端可登录,并保持各种状态同步移动互联网时代,除了微信qq以外的所有IM,都转型成了推送通道,核心指标变成了瞬间峰值性能。原有架构很多地方都不太合适了。优化:分配更多资源:推送账号actor池精简业务逻辑:重复消息只存id,实时提醒内容不推历史设备,不更新非活跃设备的session列表等等本地缓存:拉黑等无法精简的业务逻辑迁移到本地缓存优化代码:异步加密存储,去除不合理的akka使用akka这个解释一下:akka有一个自己的logadapter,内部使用一个actor来处理所有的logeventstream。当瞬间峰值到来的时候,这个eventstream一下子就堵了上百万条log,导致gc颠簸非常严重。最后的解决办法是,绕过akka的logadapter,直接使用logback的appender线上记录:5w/s(主动限速)的推送持续3分钟,p99性能指标无明显变化7月10号我们在中国好声音上做了3期广告。在广告播出之前,我们针对广告可能带来的对系统的冲击进行了压力测试,主要是新用户注册模块,当时预估广告播出期间2小时新注册100万压测发现DB成为瓶颈:昵称检测cachemiss>40%昵称禁用词wherelike模糊查询手机号是否注册cachemiss>80%注册新用户:5insert优化:redisstore:昵称,手机号本地存储:昵称禁用词业务流程优化:DBinsert操作同步改异步下一步优化计划:将sns系统中所有的上行操作都改成类似的异步模式接口调用时中只更新缓存,而且主动设置5分钟过期,然后写一个消息到mq队列,队列处理程序拿到消息再做其它耗时操作。为了支持失败重试,需要将主要的资源操作步骤都做成幂等。前置模块HA:合作方合规要求:业务单元部署到合作方内网,用户的敏感数据不允许离开进程内存业务本身要求:业务单元本身为有状态服务,业务单元高可用解决方案:使用HazelcastIn-MemoryDataGrid的replicationmap在多个jvm实例之间做数据同步。java启动参数加上-XX:+DisableAttachMechanism-XX:-UsePerfData,禁止jstack,jmap等等jdk工具连接关于前置模块,其实还有很多很奇葩的故事,鉴于时间关系,这里就不展开讲了。以后有机会可以当笑话给大家讲。组合净值计算性能优化:一支股票可能在超过20万个组合里(南车北车中车,暴风科技)离线计算,存储计算后的结果股价3秒变一次,涉及到这支股票的所有组合理论上也需要每3秒重新计算一次大家可能会问,为什么不用户请求时,实时计算呢?这是因为“组合净值”中还包括分红送配,分股,送股,拆股,合股,现金,红利等等,业务太过复杂,开发初期经常需要调整计算逻辑,所以就设计成后台离线计算模式了。当前正在改造,将分红送配逻辑做成离线计算,股价组成的净值实时计算。接口请求是,将实时计算部分和离线计算部分合并成最终结果。实际上,我们的计算逻辑是比较低效的:循环遍历所有的组合,对每个组合,获取所有的价值数据,然后计算。完成一遍循环后,立即开始下一轮循环。优化:分级:活跃用户的活跃组合,其它组合。批量:拉取当前所有股票的现价到JVM内存里,这一轮的所有组合计算都用这一份股价快照。关于这个话题的更详细内容,感兴趣的可以参考雪球组合业务总监张岩枫在今年的archsummit深圳大会上的分享:构建高可用的雪球投资组合系统技术实践http://sz2015.archsummit.com/speakers/201825最后,我们还做了一些通用的架构和性能优化,包括jdk升级到8,开发了一个基于zookeeper的configcenter和开关降级系统四.聊聊关于架构优化的一些总结和感想在各种场合经常听说的架构优化,一般都是优化某一个具体的业务模块,将性能优化到极致。而在雪球,我们做的架构优化更多的是从问题出发,解决实际问题,解决到可以接受的程度即可。可能大家看起来会觉得很凌乱,而且每个事情单独拎出来好像都不是什么大事。我们在对一个大服务做架构优化时,一般是往深入的本质进行挖掘;当我们面对一堆架构各异的小服务时,“架构优化”的含义其实是有一些不一样的。大部分时候,我们并不需要(也没有办法)深入到小服务的最底层进行优化,而是去掉或者优化原来明显不合理的地方就可以了。在快速迭代的创业公司,我们可能不会针对某一个服务做很完善的架构设计和代码实现,当出现各种问题时,也不会去追求极致的优化,而是以解决瓶颈问题为先。即使我们经历过一回将snowball拆分服务化的过程,但当我们重新上一个新的业务时,我们依然选择将它做成一个大一统的服务。只是这一次,我们会提前定义好每个模块的service接口,为以后可能的服务化铺好路。在创业公司里,重写是不能接受的;大的重构,从时间和人力投入上看,一般也是无法承担的。而“裱糊匠”式做法,哪里有性能问题就加机器,加缓存,加数据库,有可用性问题就加重试,加log,出故障就加流程,加测试,这也不是雪球团队工作方式。我们一般都采用最小改动的方式,即,准确定义问题,定位问题根源,找到问题本质,制定最佳方案,以最小的改动代价,将问题解决到可接受的范围内。我们现在正在所有的地方强推3个数据指标:qps,p99,errorrate。每个技术人员对自己负责的服务,一定要有最基本的数据指标意识。数字,是发现问题,定位根源,找到本质的最重要的依赖条件。没有之一。我们的原则:保持技术栈的一致性和简单性,有节制的尝试新技术,保持所有线上服务依赖的技术可控,简单来说,能hold住。能用cache的地方绝不用db,能异步的地方,绝不同步。俗称的:吃一堑,长一智。特事特办:业务在发展,需求在变化,实现方式也需要跟着变化。简单的来说:遗留系统的优化,最佳方案就是砍需求,呵呵。

Q5:igg公司出什么问题了

内帐会计部承担法律责任。内帐只是应付股东的,企业内部帐。不承担法律责任。

Q6:igg是港股通股票吗

是的,我是在老虎证券投资的港股,感觉投资这个最大的好处就是没有涨停板的限制,这里的手续费只需要万三,另外还提供level2行情。

Q7:港股游戏股IGG贵不贵

B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在中国境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的外资股。光启科技是借壳在香港上市的,不是b股。港股是H股,不是B股。

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