观察加密币价与基础网络指标的相关系数“永利皇宫手机app官网”
本文摘要:预测任何加密货币的价格都是艰难的。
预测任何加密货币的价格都是艰难的。但是,如果你想通过观察动态图表来找寻蛛丝马迹,那么理解哪些数据点有可能与价格涉及就不会很有协助了。
值得注意的是,有所不同的加密货币所必须注目的数据点也不会有相当大的差异。荐个例子,我们来看下方的图表,网卓新闻网,这个图表利用 Coin Metrics 的数据描绘出了CoinMarketCap 上前 20 种加密代币的皮尔森相关系数(平稳币和 Cosmos 除外,因为在 Coin Metrics 上没它们的数据)。在右图的给定范围里,数值 1 代表几乎于是以涉及(随着时间的变化两个变量的移动一直涉及),而数值 -1 则代表几乎负相关(即两个变量的移动一直不涉及)。
荐个例子,在本文的数据中,我们可以看见比特币的展现出与我们的预期非常完全一致。其交易量和活跃地址数看上去都与价格呈正相关性。当然,这是有理难以确定的—当用于和交易比特币的人更加多,从逻辑上来说我们就指出价格也不会越高。
更好的使用者和交易就意味著更大的市场需求,而比特币的供应毕竟比较相同的。但值得注意的是,并非所有加密货币都是如此。例如,就 Bitcoin Cash 和 Bitcoin SV 而言,其币价和网络交易活动之间或许不不存在相关性。
其他一些代币,例如币安币(BNB),TRON 和 Tezos ,其交易量的减少和价格暴跌或许不存在很弱相关性。尽管就大多数代币而言,其活跃地址数最少与价格不存在一定程度的相关性,其他代币—特别是在是 Bitcoin SV,TRON, Tezos 和 HT —的价格和活跃地址数之间或许不不存在任何相关性。由于其区块链注重隐私的处置交易的方式,Monero 没有效地的活跃地址数。
由于图表体现了每一种代币在 Coin Metrics 上原始的历史数据(时间跨度并不统一),因此把它们相互较为毫无疑问有些不过于公平。右图则向我们展出了 2018 年 1 月 1 日到 2020 年 1 月 12 日每种代币的同类数据, 展开了更加必要的较为(尽管其中一些代币的创办时间将近两年),但这样一来就壮烈牺牲了一些创立时间更长的代币的数据准确性。
当然,荐个例子,这并不就是说就因为你看见活跃地址数下降,你就应当意图购入 BNB。却是,相关性并不一定会体现因果关系,而对过去的相关性模式的分析也并无法用作预测未来。
不过,仔细观察哪些代币的价格走势与这些基本网络指标的联系更为密切,哪些代币和这些指标的相关性更加较低还是很有意思的。
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