合约交易中的5大心里障碍

1 不敢追涨杀跌追涨杀跌显得自己后知后觉, 伤自尊。另外连续大涨之后做多(连续大跌之后做空)好像风险很大, 这其实是幻觉。强劲的上涨往往从大到小各个周期都是看涨的, 利用小周期的回调整理(尤其是大涨之后的强势盘整)做多风险是很小的、赢面是很大的, 重点是明白你所操作的周期是小周期。对于杠杆交易来讲, 所谓上涨空间并不是一个太大的问题, 在止损较小的情况下, 完全可以利用杠杆的力量。当然, 并不是所有大涨大跌都可以追涨杀跌, 尤其是宽幅震荡之后突然的暴涨或暴跌。

2 不愿去弱存强当头寸有盈有亏, 新手往往会平掉盈利头寸、落袋为安, 然后期待亏损头寸也能争点气——如此一来就完美了。这种做法与正确的做法恰恰相反, 强者恒强、弱者恒弱的规律是颠扑不破的。固然, 强者可以转弱、弱者可以转强, 但趋势的逆转需要极大的力量, 就算你愿意忍受漫长的等待, 风险也很可能超出你的承受能力。

3 连续失利后不肯降低头寸规模因为降低头寸规模, 意味着回本更加无望——人心对回本的执着可以达到令人惊讶的程度。当本金下降之后, 继续保持之前的头寸规模, 意味着你的仓位比重越来越高, 而仓位失控可以带来并非由于交易失误造成的亏损。如果你无法克服不肯降低头寸规模这一心理障碍, 那么唯一的办法就是缩短交易周期和增加交易次数——当然前提是你能够在不同周期之间无障碍地切换, 而且交易次数的增加仅仅由于周期的缩短而不是陷入非理性的频繁交易。

4 不肯止损之所以把它放在靠后, 因为它更多地是一个技术问题而不单单是心理问题。不肯止损主要有两个原因, 一是止损的设置过于随意, 尤其当你去抄底摸顶的时候, 你根本不能获得一个具有逻辑性的止损位(比如重要的技术位), 而是仅仅按照自己的承受能力设置一个止损, 实际上形同虚设, 当价格来到止损位的时候你通常不能下定决心止损, 而是一再扩大止损; 二是仓位过重, 从而导致止损金额过大, 于是寄希望于上帝保佑、能够扭亏为盈或哪怕减少亏损, 结果通常是亏损失控。

5 在超级行情中不敢坚持到底这里所谓的超级行情, 并不一定是我们通常所谓的超级牛市或超级熊市, 也包括小周期上那些顽固的行情——比如小时图上连续15根阳线, 或者日线上持续上涨20天、中间只有四五根非阳线(阴线或十字星)。这种行情, 如果较早入场并坚持到底, 必然收获颇丰, 但即便是成熟的交易者, 也未必能够坚持到最后, 因为看起来太不可思议。这种情况最好的办法就是采用trailing stop, 或者在你觉得不可思议的时候部分止盈, 让另一部分头寸继续不可思议下去。无论上涨还是下跌, 市场总是有可能超出我们最高的预期, 所以我们应该把不可思议这个词从交易中剔出去。

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CH341A编程器是一款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程和嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器和其他IC芯片。这款编程器的最新版本为1.3,它的一个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是一种串行EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3版更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率和稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗和非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作时,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序和编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、时钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者和专业工程师的一款实用工具,其强的兼容性和易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持续的软件更新和升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程和调试。
内存分区情况的分析是嵌入式系统开发中的一个重要环节,特别是在资源有限的MCU(微控制器)环境中。标题提到的工具是一款专为分析Linux环境下的`gcc-map`文件设计的工具,这类文件在编译过程结束后生成,包含了程序在目标设备内存中的布局信息。这个工具可以帮助开发者理解程序在RAM、ROM以及FLASH等存储区域的占用情况,从而进行优化。 `gcc-map`文件通常包含以下关键信息: 1. **符号表**:列出所有定义的全局和静态变量、函数以及其他符号,包括它们的地址和小。 2. **节区分配**:显示每个代码和数据节区在内存中的位置,比如.text(代码)、.data(已初始化数据)、.bss(未初始化数据)等。 3. **内存汇总**:总览所有节区的小,有助于评估程序的整体内存需求。 4. **重定位信息**:显示了代码和数据如何在目标地址空间中定位。 该分析工具可能提供以下功能: 1. **可视化展示**:将内存分配以图形化方式呈现,便于直观理解。 2. **详细报告**:生成详细的分析报告,列出每个符号的小和位置。 3. **比较功能**:对比不同编译版本或配置的`map`文件,查看内存使用的变化。 4. **统计分析**:计算各种内存区域的使用率,帮助识别潜在的优化点。 5. **自定义过滤**:允许用户根据需要筛选和关注特定的符号或节区。 虽然在MCU环境中,Keil IDE自带的工具可能更方便,因为它们通常针对特定的MCU型号进行了优化,提供更加细致的硬件相关分析。然而,对于通用的Linux系统或跨平台项目,这款基于`gcc-map`的分析工具提供了更广泛的适用性。 在实际使用过程中,开发者可以利用这款工具来: - **优化内存使用**:通过分析哪些函数或数据占用过多的内存,进行代码重构或调整链接器脚本以减小体积。 - **排查内存泄漏**:结合其他工具,比如动态内存检测工具,查找可能导致内存泄漏的部分。 - **性能调优**:了解代码执行时的内存分布,有助于提高运行效率。 - **满足资源限制**:在嵌入式系统中,确保程序能在有限的内存空间内运行。 总结来说,`gcc-amap`这样的工具对于深入理解程序的内存布局和资源消耗至关重要,它能帮助开发者做出更明智的决策,优化代码以适应不同的硬件环境。在处理`map`文件时,开发者不仅能获取到程序的内存占用情况,还能进一步挖掘出可能的优化空间,从而提升系统的整体性能和效率。
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