(supermind量化-)振幅大于1、机构抄底、昨日非涨停板_

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2023-08-21 发布

问财量化选股策略逻辑

选股条件为:振幅大于1、机构抄底、昨日非涨停板。在每日收盘后选股票。

选股逻辑分析

该选股策略综合考虑了股票的波动性、机构投资动向、市场情绪等因素,选择符合条件的股票。此选股策略适用于中短期投资,通过选择近期股价波动较大、机构投资者认为价值合理的股票,同时去除市场情绪过热的股票,可以降低投资风险。

有何风险?

该选股策略依赖于股票的波动性和市场情绪,如果标的股票的波动性过大,可能会存在过度投机,缺乏价值支撑的风险。同时,如果市场情绪过热,本策略可能会错失短期内的涨势,需要合理搭配其他投资策略进行判断。

如何优化?

在该选股策略的基础上,可以结合股票的行业、市值等因素,综合考虑,以提高选股准确性和投资价值。此外,可以根据投资者的风险偏好和投资策略,调整振幅、机构抄底和非涨停板等筛选条件的限制,以适应不同的投资需求。

最终的选股逻辑

选股条件为:振幅大于1(SYNJZ('AMO', 0) > 1)、机构抄底(ORG_PARTICIPATE_RATE > 30)、昨日非涨停板(REF(LIMIT_UP_OR_DOWN,1)==0)。在每日收盘后选股票。

同花顺指标公式代码参考

振幅大于1:SYNJZ('AMO', 0) > 1;
机构参与度:ORG_PARTICIPATE_RATE > 30;
昨日非涨停板:REF(LIMIT_UP_OR_DOWN, 1) == 0;
最终选股条件:SYNJZ('AMO', 0) > 1 and ORG_PARTICIPATE_RATE > 30 and REF(LIMIT_UP_OR_DOWN, 1) == 0。

python代码参考

import tushare as ts

def get_selected_stocks():
    condition1 = SYNJZ('AMO', 0) > 1 # 振幅大于1
    condition2 = ORG_PARTICIPATE_RATE > 30 # 机构抄底
    condition3 = REF(LIMIT_UP_OR_DOWN, 1) == 0 # 昨日非涨停板
    daily_data = ts.get_today_all() # 获取当天所有股票的数据
    daily_data = daily_data.dropna() # 去除空值
    selected_data = daily_data[condition1 & condition2 & condition3] # 筛选符合条件的股票
    selected_stocks = selected_data['code'].values.tolist() # 获取股票代码
    return selected_stocks

result = get_selected_stocks()
print(result)

注:以上代码仅供参考,实际选股可结合具体情况进行适度修改。

    ## 如何进行量化策略实盘?
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用?

    点击图标右上方的复制按钮,复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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