构建 AI 原生量化系统实录:为何 DSL 与混合 Agent 架构优于纯代码?

本文记录了 AI 原生量化系统“策引(MyInvestPilot)”的完整构建历程。作者深入剖析了在金融量化场景下,为何不能直接依赖 AI 生成代码(存在幻觉、前视偏差及不可复现风险)或简单调用 API(参数爆炸、表达力不足)。文章提出并实践了 DSL 原语引擎的设计理念,利用正交积木、Schema 供应链和“文档即代码”的思想,结合混合 Agent 架构,成功解决了大模型在处理复杂金融逻辑时的确定性与可控性难题,为 AI 在严肃金融场景的落地提供了极具价值的架构参考。

原文链接:V2EX 分享发现

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