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Faisal Crypto Lab

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Lezione 1 di #FaisalCryptoLabLessons — Filosofia dell'analisi tecnicaLezione 1 — Filosofia dell'analisi tecnica Che cos'è l'analisi tecnica? L'analisi tecnica è lo studio dell'azione di mercato per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. Si concentra su tre elementi principali: Prezzo: cosa sta facendo il mercato Volume: la forza di un movimento Interesse aperto: il livello di partecipazione (principalmente nei futures e nelle opzioni) Mentre si parla spesso di “azione del prezzo”, l'analisi tecnica in realtà studia il comportamento complessivo del mercato, non solo il prezzo. L'obiettivo L'obiettivo dell'analisi tecnica è: Utilizzare il comportamento passato del mercato per anticipare le tendenze future

Lezione 1 di #FaisalCryptoLabLessons — Filosofia dell'analisi tecnica

Lezione 1 — Filosofia dell'analisi tecnica
Che cos'è l'analisi tecnica?
L'analisi tecnica è lo studio dell'azione di mercato per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. Si concentra su tre elementi principali:
Prezzo: cosa sta facendo il mercato
Volume: la forza di un movimento

Interesse aperto: il livello di partecipazione (principalmente nei futures e nelle opzioni)
Mentre si parla spesso di “azione del prezzo”, l'analisi tecnica in realtà studia il comportamento complessivo del mercato, non solo il prezzo.
L'obiettivo
L'obiettivo dell'analisi tecnica è:

Utilizzare il comportamento passato del mercato per anticipare le tendenze future
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Rialzista
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Our $VVV trade took time but it was definitely worth it 🤝💵❤️ If you took the trade #Congratulations😊😍 and enjoy the profits 🎯💵 I am currently also watching $POWER $RAVE
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Rialzista
$FOLKS rottura rialzista in corso... Impostazione del trade: Bias: Long Entrata: Ora Stop-loss: 1.30 Obiettivi: 1.60-1.63-1.70 {future}(FOLKSUSDT) Attualmente sto anche osservando $DENT $POWER #FaisalCryptoLab
$FOLKS rottura rialzista in corso...

Impostazione del trade:

Bias: Long
Entrata: Ora
Stop-loss: 1.30

Obiettivi: 1.60-1.63-1.70


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Mira Network — Rebuilding Trust in Artificial IntelligenceArtificial intelligence has reached a point where speed and fluency can mask structural weaknesses. Modern models generate responses instantly, often with strong confidence. Yet confidence does not equal correctness. Hallucinated facts, fabricated policies, subtle bias, and probabilistic guesswork remain embedded in how these systems function. At their core, large language models do not operate on certainty. They predict statistically plausible outputs based on patterns in training data. This architecture allows flexibility and scale, but it also introduces a persistent error floor. Increasing model size improves coverage, yet hallucinations and bias cannot be fully eliminated by scaling alone. There is an inherent trade-off between precision, generalization, and neutrality. No single AI model can independently guarantee reliability. Mira Network is built around this structural reality. From Single-Model Output to Distributed Verification Instead of accepting an AI response as final, Mira treats it as a set of claims requiring validation. The system decomposes complex outputs into discrete, testable statements. Each claim is then independently evaluated across a distributed network of heterogeneous AI models. Verification is not controlled by a central authority. Consensus determines acceptance. When a supermajority of independent models converge on the same conclusion, the claim is certified. If agreement is insufficient, the claim is flagged as uncertain rather than silently passed through. This transforms AI output from a probabilistic guess into a collectively examined result. Standardization and Claim Transformation A major challenge in multi-model verification is interpretation variance. Different systems may focus on different aspects of the same sentence. Mira addresses this through a transformation engine that restructures outputs into standardized verification prompts. Each verifier node receives an identical claim format, reducing ambiguity and enabling consistent voting behavior. This architecture resembles ensemble learning but extends beyond averaging predictions. It is closer to algorithmic peer review. The goal is not prediction smoothing; it is truth assessment. Decentralization as a Security Model Centralized verification introduces bias concentration and single points of failure. Mira distributes verification across independent operators. Nodes may run different models trained on different datasets, increasing epistemic diversity. If one model exhibits bias or hallucination, statistical outlier detection reduces its influence. Consensus mechanisms inspired by blockchain design remove unilateral control. No single laboratory or corporation defines truth. Agreement must emerge from distributed computation. Economic Incentives and Behavioral Alignment Mira incorporates staking mechanics using the native token, $MIRA. Verifier nodes lock tokens as collateral. Accurate participation earns rewards; persistent deviation from consensus results in slashing penalties. This creates a rational incentive structure favoring honest verification over random guessing. The system combines elements analogous to Proof-of-Stake and task-based computational work. As participation and staking depth increase, the economic cost of manipulation rises proportionally, strengthening network security. Privacy Considerations Verification raises legitimate data exposure concerns. Mira mitigates this by fragmenting outputs into atomic claims distributed randomly across nodes. No single verifier receives full contextual datasets. Final certificates reflect verification status without exposing underlying confidential data. Future iterations aim to decentralize even the transformation layer through cryptographic safeguards. Practical Implications High-stakes sectors such as healthcare, legal analysis, and financial systems require more than probabilistic fluency. Human review does not scale effectively. Rule-based filters lack contextual depth. Mira proposes an automated consensus layer capable of operating at machine speed while maintaining structured validation. The approach is not without trade-offs. Additional verification introduces latency and computational overhead. Highly creative or subjective outputs resist binary classification. Bootstrapping sufficient model diversity also requires sustained ecosystem growth. However, the core thesis remains strategically relevant: reliability will not emerge from scaling alone. A Shift in Paradigm AI systems today operate like confident solo actors. Mira reframes them as participants in a distributed evaluation process. Instead of asking whether a single model is trustworthy, the system asks whether multiple independent models agree. If this architecture matures, it could redefine how AI is deployed in mission-critical environments. The long-term vision extends toward systems that generate and validate in parallel, reducing error during output creation rather than correcting it afterward. The principle is straightforward: trust should be derived from consensus, not assertion. Mira positions itself as a structural trust layer for AI infrastructure. Whether through distributed verification, economic incentives, or model diversity, the objective is to convert probabilistic intelligence into verifiable output. In a future where AI influences financial decisions, legal interpretations, and medical guidance, verification will not be optional. It will be foundational. Mira Network is attempting to build that foundation. #Mira @mira_network $MIRA

Mira Network — Rebuilding Trust in Artificial Intelligence

Artificial intelligence has reached a point where speed and fluency can mask structural weaknesses. Modern models generate responses instantly, often with strong confidence. Yet confidence does not equal correctness. Hallucinated facts, fabricated policies, subtle bias, and probabilistic guesswork remain embedded in how these systems function.

At their core, large language models do not operate on certainty. They predict statistically plausible outputs based on patterns in training data. This architecture allows flexibility and scale, but it also introduces a persistent error floor. Increasing model size improves coverage, yet hallucinations and bias cannot be fully eliminated by scaling alone. There is an inherent trade-off between precision, generalization, and neutrality. No single AI model can independently guarantee reliability.

Mira Network is built around this structural reality.

From Single-Model Output to Distributed Verification

Instead of accepting an AI response as final, Mira treats it as a set of claims requiring validation. The system decomposes complex outputs into discrete, testable statements. Each claim is then independently evaluated across a distributed network of heterogeneous AI models.

Verification is not controlled by a central authority. Consensus determines acceptance. When a supermajority of independent models converge on the same conclusion, the claim is certified. If agreement is insufficient, the claim is flagged as uncertain rather than silently passed through.

This transforms AI output from a probabilistic guess into a collectively examined result.

Standardization and Claim Transformation

A major challenge in multi-model verification is interpretation variance. Different systems may focus on different aspects of the same sentence. Mira addresses this through a transformation engine that restructures outputs into standardized verification prompts. Each verifier node receives an identical claim format, reducing ambiguity and enabling consistent voting behavior.

This architecture resembles ensemble learning but extends beyond averaging predictions. It is closer to algorithmic peer review. The goal is not prediction smoothing; it is truth assessment.

Decentralization as a Security Model

Centralized verification introduces bias concentration and single points of failure. Mira distributes verification across independent operators. Nodes may run different models trained on different datasets, increasing epistemic diversity. If one model exhibits bias or hallucination, statistical outlier detection reduces its influence.

Consensus mechanisms inspired by blockchain design remove unilateral control. No single laboratory or corporation defines truth. Agreement must emerge from distributed computation.

Economic Incentives and Behavioral Alignment

Mira incorporates staking mechanics using the native token, $MIRA. Verifier nodes lock tokens as collateral. Accurate participation earns rewards; persistent deviation from consensus results in slashing penalties. This creates a rational incentive structure favoring honest verification over random guessing.

The system combines elements analogous to Proof-of-Stake and task-based computational work. As participation and staking depth increase, the economic cost of manipulation rises proportionally, strengthening network security.

Privacy Considerations

Verification raises legitimate data exposure concerns. Mira mitigates this by fragmenting outputs into atomic claims distributed randomly across nodes. No single verifier receives full contextual datasets. Final certificates reflect verification status without exposing underlying confidential data.

Future iterations aim to decentralize even the transformation layer through cryptographic safeguards.

Practical Implications

High-stakes sectors such as healthcare, legal analysis, and financial systems require more than probabilistic fluency. Human review does not scale effectively. Rule-based filters lack contextual depth. Mira proposes an automated consensus layer capable of operating at machine speed while maintaining structured validation.

The approach is not without trade-offs. Additional verification introduces latency and computational overhead. Highly creative or subjective outputs resist binary classification. Bootstrapping sufficient model diversity also requires sustained ecosystem growth. However, the core thesis remains strategically relevant: reliability will not emerge from scaling alone.

A Shift in Paradigm

AI systems today operate like confident solo actors. Mira reframes them as participants in a distributed evaluation process. Instead of asking whether a single model is trustworthy, the system asks whether multiple independent models agree.

If this architecture matures, it could redefine how AI is deployed in mission-critical environments. The long-term vision extends toward systems that generate and validate in parallel, reducing error during output creation rather than correcting it afterward.

The principle is straightforward: trust should be derived from consensus, not assertion.

Mira positions itself as a structural trust layer for AI infrastructure. Whether through distributed verification, economic incentives, or model diversity, the objective is to convert probabilistic intelligence into verifiable output.

In a future where AI influences financial decisions, legal interpretations, and medical guidance, verification will not be optional. It will be foundational.
Mira Network is attempting to build that foundation.

#Mira @Mira - Trust Layer of AI $MIRA
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Bitcoin ci ha insegnato una regola: non fidarti — verifica. Ora gli agenti AI stanno gestendo capitali, eseguendo transazioni e prendendo decisioni mentre dormi. Un modello sbagliato, un'azione non controllata, e milioni possono scomparire da un giorno all'altro. È esattamente qui che entra in gioco MIRA Network — aggiungendo uno strato di verifica all'AI stessa. Se l'AI sta muovendo denaro, la verifica non è facoltativa. È obbligatoria. $MIRA @mira_network #Mira
Bitcoin ci ha insegnato una regola: non fidarti — verifica.

Ora gli agenti AI stanno gestendo capitali, eseguendo transazioni e prendendo decisioni mentre dormi. Un modello sbagliato, un'azione non controllata, e milioni possono scomparire da un giorno all'altro.

È esattamente qui che entra in gioco MIRA Network — aggiungendo uno strato di verifica all'AI stessa.

Se l'AI sta muovendo denaro, la verifica non è facoltativa. È obbligatoria.

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Rialzista
Prima di entrare in un'operazione: Assicurati che il tuo stop-loss sia sicuro: non dovrebbe minacciare il tuo conto se attivato. Imposta obiettivi realistici: non puntare così in alto che improvvisi picchi cancellino i tuoi guadagni. Ricorda: l'avidità e una scarsa gestione del rischio sono i modi più rapidi per distruggere il tuo conto. $SIREN $DENT $POWER #FaisalCryptoLab
Prima di entrare in un'operazione:

Assicurati che il tuo stop-loss sia sicuro: non dovrebbe minacciare il tuo conto se attivato.

Imposta obiettivi realistici: non puntare così in alto che improvvisi picchi cancellino i tuoi guadagni.

Ricorda: l'avidità e una scarsa gestione del rischio sono i modi più rapidi per distruggere il tuo conto.

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Su $MIRA long #Congratulations😊😍 legends l'abbiamo fatto, tp pieno distrutto e il #BOOOOOOOOOOOOOM è ancora in corso, ho attivato uno stop trailing dell'1% e l'ho lasciato andare... Assicurati di garantire profitti 💵😊❤️ Attualmente sono anche $POWER $SIREN #FaisalCryptoLab
Su $MIRA long #Congratulations😊😍 legends l'abbiamo fatto, tp pieno distrutto e il #BOOOOOOOOOOOOOM è ancora in corso, ho attivato uno stop trailing dell'1% e l'ho lasciato andare...

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I wanted to post about $BB but already amazing analysis available here 👇👇👇 I am currently also watching $POWER $SIREN
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income crypto
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Rialzista
$BB 1H

Bias: Rialzista (rimbalzo contro tendenza)

Entry: 0.0255 – 0.0258
Stop: 0.0250

Targets: 0.0277 (TP1), 0.0288 (TP2), 0.0295 (TP3)

Perché: Sweep di liquidità nella zona di domanda con reazione brusca. Struttura a breve termine in rialzo.

{spot}(BBUSDT)
{future}(BBUSDT)
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Rialzista
Faisal Crypto Lab
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Rialzista
Ragazzi $MIRA bulls sono tornati e ci prepariamo a pompare forte nelle prossime ore e possibilmente nei prossimi giorni per un grande pump...

Il motivo è semplice: il volume spesso arriva ai token quando Binance li aggiunge alla lista delle campagne...

Long ora prima che sia troppo tardi 👇

{future}(MIRAUSDT)

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Rialzista
$ZAMA rompimento rialzista qui può espandere il rally... Lo stop e gli obiettivi sono indicati nel grafico... Apri long sul rompimento 👇 {future}(ZAMAUSDT) Attualmente sto anche osservando $RIVER $DENT
$ZAMA rompimento rialzista qui può espandere il rally...

Lo stop e gli obiettivi sono indicati nel grafico...

Apri long sul rompimento 👇


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Rialzista
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Long $RIVER now thanks me later, target is 12.500+ I am currently also watching $POWER $DENT
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Il trading è facile se conosci i livelli 📚 Attualmente sto guardando $RIVER $POWER $DENT #FaisalCryptoLab
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Assets Allocation
Posizione principale
USDT
96.39%
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$WET giocando lentamente ma abbiamo colpito il nostro primo obiettivo 🐻 Assicurati di seguire lo SL e bloccare alcuni profitti... $RIVER trattativa ancora in corso... Guardo anche $VVV
$WET giocando lentamente ma abbiamo colpito il nostro primo obiettivo 🐻

Assicurati di seguire lo SL e bloccare alcuni profitti...

$RIVER trattativa ancora in corso...

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Ribassista
Apri short su $DENT ora sta perdendo il nostro livello... Stop-loss a 0.00040 Obiettivi: 0.00032-0.00030-0.00028 Apri short 👇 {future}(DENTUSDT) Guardo anche $POWER $SIREN #FaisalCryptoLab
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Stop-loss a 0.00040

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$RIVER momento rialzista in gioco il prossimo livello di resistenza principale è intorno all'area di 12.900... Entrata: Ora Stop-loss: 10.700 Obiettivi: 12.00-12.500-12.700+ Puoi aprire un'operazione qui 👇 {future}(RIVERUSDT) Attualmente sto anche osservando $POWER $DENT
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Entrata: Ora
Stop-loss: 10.700
Obiettivi: 12.00-12.500-12.700+

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$WET Il commercio è attivo e io sono in 🐻 Clicca qui sotto e apri una posizione corta su WET 👇 {future}(WETUSDT) Non è troppo tardi per unirsi 🎯🤝 Attualmente sto anche osservando $POWER e $SIREN
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Clicca qui sotto e apri una posizione corta su WET 👇
Non è troppo tardi per unirsi 🎯🤝

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Ribassista
Ragazzi, sto pianificando una posizione breve su $WET poiché siamo stati rifiutati dal livello di fornitura principale e stiamo perdendo il livello di supporto locale attuale, il che può innescare un ulteriore movimento di correzione al ribasso...

Entrata: Perdita di 0.10615, aspetta la conferma, non avere fretta...

Lo stop-loss è sano e il trade non è troppo rischioso qui, si prega di usare un margine e una leva bassi.

Puoi aprire il trade sotto 👇

{future}(WETUSDT)

Attualmente sto anche osservando: $SIREN $POWER

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Ribassista
$SIREN intrappolato tardi tori Penso che $POWER possa fare lo stesso... Non mi piacciono i long su ciò che era già salito🐻🐻🐻 Stai al sicuro e fai trading con cautela... Attualmente sto anche osservando $DENT
$SIREN intrappolato tardi tori Penso che $POWER possa fare lo stesso...

Non mi piacciono i long su ciò che era già salito🐻🐻🐻

Stai al sicuro e fai trading con cautela...

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I clearly told you there is nothing to chase here $UAI hard sell-off 🐻🐻🐻 Hopefully you listened... $POWER $PIPPIN
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Hopefully you listened...

$POWER $PIPPIN
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Rialzista
Inseguire $UAI qui non è una buona idea, ma con una corretta gestione del rischio e per scopi di scalping è possibile...

Attualmente sto anche osservando $SIREN $PIPPIN
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Ragazzi, sto pianificando una posizione breve su $WET poiché siamo stati rifiutati dal livello di fornitura principale e stiamo perdendo il livello di supporto locale attuale, il che può innescare un ulteriore movimento di correzione al ribasso... Entrata: Perdita di 0.10615, aspetta la conferma, non avere fretta... Lo stop-loss è sano e il trade non è troppo rischioso qui, si prega di usare un margine e una leva bassi. Puoi aprire il trade sotto 👇 {future}(WETUSDT) Attualmente sto anche osservando: $SIREN $POWER #FaisalCryptoLab
Ragazzi, sto pianificando una posizione breve su $WET poiché siamo stati rifiutati dal livello di fornitura principale e stiamo perdendo il livello di supporto locale attuale, il che può innescare un ulteriore movimento di correzione al ribasso...

Entrata: Perdita di 0.10615, aspetta la conferma, non avere fretta...

Lo stop-loss è sano e il trade non è troppo rischioso qui, si prega di usare un margine e una leva bassi.

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