以下では、**「スプレッド・ミーンリバージョン(Spread Mean-Reversion Scalping)」**を、
投資助言にならないよう抽象化しつつ、クオンツ的・学術的に深く説明します。
スキャルピング戦略の中でも特に 統計モデル × マイクロストラクチャー × 時間依存 β が複雑で、難易度が高い部類です。
◆ ✔ Spread MR Scalping とは?
簡潔に言えば:
2つの価格の“瞬間的な乖離(Spread)”が平均値へ戻る性質
→ その“戻る動き”のごく小さな部分を数秒単位で利用する考え方
学術用語では 短期ペア・ダイナミクスの平均回帰(Mean Reversion)。
通常のペアトレードより 数十〜数百倍短い時間構造を扱うため、
ミクロ面(Tick, micro-vol, LP)まで理解が必要です。
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◆ 1. スプレッドの定義(基礎)
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■(1)ペアスプレッド(価格差)
もっとも一般的な形:St=Xt−βtYt
- X, Y:二つの価格(例:EURJPY, USDJPY など)
- β_t:両者の関係(回帰係数)。時間で動く。
→ この β を固定しないのがスキャルピングで重要。
■(2)瞬間平均(μ)と分散(σ)
Spread MR Scalping の本体:Zt=σtSt−μt
- μ_t:スプレッドの“その瞬間の平均”
- σ_t:ミクロボラティリティ
Z_t が ±で偏っているほど
「戻りの可能性がある」状態を示す概念モデル。
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◆ 2. スプレッドが“戻る”理由(理論的根拠)
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✔ 理由①:二つの価格が同じ外部因子に依存している
FXなら例:
- USDJPY と EURJPY は両方 JPY の流動性に依存
- DXY と USDクロス通貨は同時に反応
共通ドライバーに依存するため
乖離は短期では戻りやすい。
✔ 理由②:ミクロストラクチャー由来の微妙な行き過ぎ(オーバーシュート)
- 一時的な成行注文の偏り
- 板厚の一瞬の非対称
- LPクオートの更新遅れ
→ これらは 秒単位で修正が入りやすい。
✔ 理由③:スプレッド自体が“ノイズ優位”のプロセス
マイクロ時系列は
**強い平均回帰性(Mean-Reverting)**が統計的に確認されている。
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◆ 3. 数学モデル(抽象化)
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Spread MR の中核:dSt=−λt(St−μt)dt+σtdWt
- λ_t(回帰強度):その瞬間どれだけ戻りやすいか
- σ_t:ミクロボラ
- μ_t:瞬間的均衡点
ポイント:λ_t が時間で変動する
→ これが「スキャルピングでは簡単でない」理由。
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◆ 4. Spread MR Scalping での重要観測(抽象化)
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🔸① β_t(回帰係数)が安定しているか?
β_t が突然変わると MR が破壊される。
- 経済指標直後
- セッション切替
- ボラティリティ Regime 変化
では β_t が急変しやすい。
🔸② スプレッドが“偽物(スプリアス)”ではないか?
偽物のスプレッドとは:
- 実際には統計的関係が薄いのに
- たまたま動きが似ているケース
スプレッドの安定性指標例(概念):
- p-value
- Hurst指数
- 構造的相関
🔸③ ミクロボラ(σ_t)が適度にあるか?
- σが高すぎる → 平均回帰の前に消滅
- σが低すぎる → ノイズに埋もれる
🔸④ Spread の “瞬間流動性” の観察
- 片側だけ板薄い
- LP クオートの遅延
→ これは偽のスプレッドを作る
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◆ 5. Spread MR が“スキャルピングだと難しい”理由
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❌ 1. β が高速で変動する
通常のペアトレードでは日次〜時間単位で β を更新するが、
スキャルピングでは 分単位・秒単位でβ の挙動が変わる。
❌ 2. LPクオートの癖が大きい
FXではLPの遅延やクオート方式の違いが
スプレッドにノイズを入れやすい。
❌ 3. トレンド相場では平均回帰が破壊されやすい
Micro-MR は レンジ環境でしか強く出ない。
❌ 4. ミクロ時系列は極端にノイジー
一見戻りそうでも
ランダムウォークに見える状況が多い。
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◆ 6. Spread MR Scalping を構成する“5つのレイヤー”
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① スプレッド生成(X, Y の相関構造)
② β_t の推定(OLS, Kalmanなど)
③ ミクロボラの推定(σ_t)
④ 平均回帰強度(λ_t)の生成
⑤ Market Regime(レンジ/トレンド)判定
これらを同時に扱うため、
難易度は非常に高くなる。
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◆ 7. Meta-Spread Dynamics との関連
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Meta-Spread Dynamics(先ほど説明した概念)を併用すると:
- βの急変タイミング
- 平均回帰の“死にやすい”期間
- スプリアススプレッドの検出
- Regime切替の確率
が分かるため、
MR スキャルピングの誤判定を大幅に減らせる。
実戦レベルでは
MR Scalping = Meta-Spread × Micro-Structure
の統合が理想形です。
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◆ 8. まとめ(概念の整理)
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Spread MR Scalping の本質:
「2つの価格の短期的な乖離は
ミクロ構造 × 相関 × 回帰係数 × 流動性
によって、秒単位で平均に戻りやすい」その性質を理解し、戻る可能性が高い状態だけを抽象的に観察する手法。
- 平均回帰性(Mean Reversion)が軸
- β(回帰係数)が時間で動く
- LPクオート・板厚の影響が大きい
- 市場Regimeが重要
- ノイズと本物の乖離を見分ける難しさがある
スプレッド戦略の中でも
知識+観察+構造理解が最も必要な領域です。


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