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OpenAlice:一个人,就是一个Jane Street|项目介绍

2026/04/07 13:53
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AI干翻量化团队,24小时跑在本地的交易Agent

OpenAlice:一个人,就是一个Jane Street|项目介绍

你的笔记本本地,能跑一套完整的交易团队吗?

市面上的交易 bot 基本是一种东西:规则驱动,参数固定,上线之后不动,市场风格一变就失效。

但我们今天介绍的产品不是这个路子。

它 README 的第一句话是:「你的研究台、量化团队、交易大厅和风控部门——全部跑在你的笔记本上,24 小时不停。」

这个项目叫 OpenAlice。作者是 @0xcherry。

它是一个开源的 AI 交易代理引擎,完全跑在本地,24 小时不停。官方的说法是「你的研究台、量化团队、交易大厅和风控部门」。官方的定位是:「你的一人制华尔街」。

3100 多个 GitHub star,代码全开,clone 下来跑在自己机器上,数据不出本地。

它能帮你做什么?

1、市场研究自动化

数据这边,OpenAlice 内置了一套叫 TypeBB 的引擎,基于 OpenBB 改的,支持股票行情、加密货币、外汇、宏观经济指标,还有 BLS 劳工数据。技术分析用类 Excel 的公式语法,你写 SMA(close, 20) 它就给你 20 日均线。

Alice 还可以持续监听你指定的 RSS 新闻源,自动抓取、归档、分析相关资讯。比如你让它「关注所有关于美联储利率的新闻」,它会自己读完、总结影响、判断对你持仓的影响是利多还是利空。

2、多资产行情分析

支持股票、加密货币、外汇、期权、期货、ETF。内置类 Excel 的技术分析公式引擎(基于 OpenBB),可以计算移动均线、RSI、布林带等指标,也支持宏观数据(比如美国劳工部 BLS 数据)。

3、自主下单

OpenAlice 支持 100 多个加密交易所,Binance、OKX、Bybit 都在里面。除了加密行业的资产交易之外,美股、股票期权期货债券也全覆盖。

AI 分析完后,把订单「暂存」(stage),你看到后写一句备注「确认买入」,相当于 commit,你再 push,才真正发到券商执行。不会绕过你自动乱买。

4、风控护盾

每个账户都有一套「Guard Pipeline」可以设置单笔最大仓位、交易冷却时间、只允许交易某些标的。AI 再聪明,也过不了这道关。

5、上市公司研究

上市公司研究这边,OpenAlice 可以拉财务报表、分析师预期、内部人员交易记录、财报日历,帮你做基本面分析。

6、持续运行 + 记忆

Alice 有持久化的「认知状态」它记得上次分析结论,有情绪状态追踪(是的,它有「情绪」,用于影响决策风格),支持跨会话工作记忆。你不需要每次重头解释。

三个基本设计原则

OpenAlice 有三个设计原则值得单独说。

1、文件驱动


OpenAlice 的所有状态都存在本地的 data/ 文件夹里。Markdown 文件、JSON 配置、对话日志,人类可读。

你打开文本编辑器就能看到 OpenAlice,记住了什么、在想什么。没有数据库,没有云端,数据主权完全在你这里。

没有数据库,没有云端同步,没有你不知道的地方。也就是说,数据主权完全在你手上。

2、推理驱动

OpenAlice 不靠规则下单,靠持续推理:读行情,读新闻,计算指标,然后给出判断,现在应该做什么,为什么,风险在哪里。每个决策背后都有完整的推理链,实时可见,不是黑箱。

3、操作系统原生

Alice 可以直接调用你的操作系统能力:通过浏览器搜索网页,通过 iMessage 给你发消息,甚至连接本地网络的音箱在需要时叫醒你。不是沙盒里的 API,是真实的系统权限。

用户也可以把本地托管的大模型接进来作为 Alice 的「大脑」,连模型层面的数据也不出本地。

Alice 有哪些具体的应用场景?

场景一:交易加密货币波段的监控

比如你持有 BTC 和 ETH,就可以让 Alice 盯着 4 小时 K 线和 Coindesk 新闻。当出现「美联储官员发表鸽派言论」或者「BTC 突破前高」类似的新闻或走势时,Alice 自动生成分析报告 + 建议加仓方案,推送到你的 Telegram,你确认后一键执行。

场景二:美股财报季

在财报季前,可以让 Alice 为你整理你所持仓公司的分析师预期、历史财报表现,生成一份对比报告,告诉你哪几家「超预期概率高」。Alice 还会在财报发布当天提醒你,并在第一时间分析结果。

场景三:自然语言下单

你可以直接在 Web UI 聊天框里说:「我觉得近期科技股会受压,帮我把 NVDA 仓位降 30%,分三天执行,每天均价卖。」

然后 Alice 会拆解任务、计算价格区间、staging 三笔订单,等你逐一确认 push。

场景四:24/7 无人值守监控

你可以设置 Alice 每小时检查一次持仓风险,如果某个仓位亏损超过 5%,通过 iMessage 或 Telegram 叫醒你。真正实现,人在睡觉,AI 在盯盘。

它怎么管住自己

自动交易最大的风险是:AI 在你不知道的时候,做了你不想让它做的事。

通过三个层面,OpenAlice 在架构层面把这个可能性堵死了。

一个是前文说过的,OpenAlice 的所有状态都存在本地的 data/ 文件夹里。我们随时能看到它在想什么、记住了什么。

OpenAlice 的团队相信,对于一个要碰真实资金的系统,把账户凭据托管在云端本身就是不安全的,无论用什么技术,本地运行才是交易代理的正确形态。

另外是下单,走的路线是: stage → commit → push 流程,和 Git 一模一样。也就是说 OpenAlice 生成订单之后不能自己执行,要你确认、签字、再 push,才发到券商。没有你的两次操作,Alice 碰不到真实资金。

以及在 OpenAlice 上,每个账户有独立的 Guard Pipeline。单笔仓位上限、交易冷却时间、标的白名单,你自己设,Alice 绕不过去。策略再激进,过不了这道关就发不出去。

一些没有答案的问题

使用 OpenAlice 的要求不高,但也并不是零门槛。

首先你需要 Node.js 22 以上,pnpm 10 以上,还有 Claude Code CLI 登录好。整个过程,懂点命令行的人两小时内可以跑起来。不懂的,可能会卡在环境配置上一天。

目前 OpenAlice 在 GitHub 上有 3100 多 star,425 个 fork,463 次提交。

开源发生在 2026 年初。作者的说法是:维护一个商业产品需要处理定价方案、生产环境、权限系统,这些事情让他没时间把 Alice 本身做好。开源了,反而可以专注核心。

团队只有一个请求:不管你怎么 fork,把 Alice 的名字留着。

后续的商业化方向,作者设想了三个:数据订阅、托管服务、交易手续费分成都在选项里。但他说,在那之前,先把 Alice 做好,这才是最重要的。

但是推理驱动的决策,在真实市场里能持续赚钱吗?

也不一定。

毕竟,Alice 的决策质量直接依赖底层大模型。大模型会幻觉,新闻会误导,技术指标会钝化。Guard Pipeline 和人工审批能弥补多少,取决于市场环境,没有回测数据可以参考。

即使工具再强,也不一定能保证我们的交易一定成功。

而官方也提示了这是一个实验性软件,不建议用真实资金,除非你完全理解并接受风险。

项目地址:github.com/TraderAlice/OpenAlice

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