问财量化选股策略逻辑
本选股策略选取满足振幅大于1、今日最大跌幅小于-4且大于-5、涨幅小于2.6且大于-5的股票作为投资标的。
选股逻辑分析
本选股策略同样基于技术面和市场情况来进行选股。振幅大于1、今日最大跌幅小于-4且大于-5、涨幅小于2.6且大于-5反映了股票当前的市场表现。本选股策略主要关注技术面和估值,选取具有合理估值、相对强势的股票。
有何风险?
本选股策略的风险主要来自于市场的风险和估值风险。当市场出现非常变化时,可能影响股票价格,这也会影响到涨幅的计算结果。同时,选择涨幅作为判断因素有可能会忽略某些股票的价值,因此需要进行额外的分析。
如何优化?
本选股策略可以结合基本面和其他技术指标来进行优化,例如PE、市值等指标,以进一步评估股票的估值和趋势性。同时,选择涨幅和跌幅作为判断因素可能会导致某些股票被滤过,可以结合其他技术指标来进行筛选,提高策略准确度。
最终的选股逻辑
本选股策略选取满足以下条件的股票:
- 振幅大于1;
- 今日最大跌幅小于-4且大于-5;
- 涨幅小于2.6且大于-5。
同花顺指标公式代码参考
无
python代码参考
import tushare as ts
# 判断是否满足选股逻辑
def select_logic(stock):
# 振幅
df = ts.get_k_data(stock, ktype='D')
if df.iloc[-1]['high'] - df.iloc[-1]['low'] <= df.iloc[-2]['close'] * 0.01:
return False
# 今日最大跌幅
if df.iloc[-1]['low'] > df.iloc[-2]['close'] * 0.96:
return False
# 涨幅
if df.iloc[-1]['close'] / df.iloc[-2]['close'] - 1 <= -0.05 or df.iloc[-1]['close'] / df.iloc[-2]['close'] - 1 >= 0.026:
return False
return True
# 选取满足条件的股票
def select_stock():
selected_stocks = []
all_stocks = ts.get_stock_basics()
for stock in all_stocks.index:
if all_stocks.loc[stock, 'name'][0] == '*':
continue
if all_stocks.loc[stock, 'outstanding'] * all_stocks.loc[stock, 'price'] > 1000:
continue
if all_stocks.loc[stock, 'pb'] < 0 or all_stocks.loc[stock, 'pe'] < 0:
continue
if not select_logic(stock):
continue
selected_stocks.append(stock)
return selected_stocks
print(select_stock())
以上代码仅供参考,实现方法会因投资人情况和市场环境而异。
## 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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