(supermind量化-)振幅大于1、周线macd在零轴之上、机构动向大于0_

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2023-08-21 发布

问财量化选股策略逻辑

本选股策略选取振幅大于1、周线MACD在零轴之上以及机构动向大于0的股票作为选股标的,以筛选出有上涨潜力的股票。

选股逻辑分析

本选股策略同时选取了技术面和市场情绪两个方面的因素,以振幅大于1、周线MACD在零轴之上和机构动向大于0为选股标准,其中,振幅和MACD指标反映了市场情绪和情况,并能够反映出市场中的一定方向,而机构动向则反映了市场资金的流向。该选股策略相对于前两个选股策略更加综合,可以更好地把握市场情况和资金流向。

有何风险?

本选股策略仍忽略了公司基本面等因素,同时只考虑了短期的技术变化和市场情绪,在股市波动明显时可能会出现认知误差和投资风险。

如何优化?

可以考虑在选股策略中加入更多因素和补充指标,如利润增长率、市盈率、市净率等基本面因素,以及政策因素、行业趋势等市场情绪因素。此外,需要加强风险控制和交易策略优化等方面工作,例如设置合理的止损点和盈利点等。

最终的选股逻辑

本选股策略选取振幅大于1、周线MACD在零轴之上以及机构动向大于0的股票作为选股标的,需要结合其他相应的市场情绪、基本面等因素进行综合考虑。在技术面、行业趋势和市场资金流向的基础上,综合考虑投资标的的基本面、市场情绪等各种因素,形成更加完整的选股体系。需要通过加强风险控制、优化交易策略等手段降低投资风险。

同花顺指标公式代码参考:

振幅大于1:

(HIGH - LOW) / PRE_CLOSE > 0.01

周线MACD在零轴之上:

(REF(MACD(12, 26, 9), 1) > REF(MACDSIGNAL(12, 26, 9), 1)) AND (MACD(12, 26, 9) > 0)

机构动向大于0:

(DDX() > 0) AND (DDY() > 0)

python代码参考:

# 引入Tushare库和TA-Lib库
import tushare as ts
import talib

# 连接Tushare库
pro = ts.pro_api()

# 查询所有股票的数据
all_data = pro.stock_basic()

# 根据选股条件进行筛选
selected_stocks = []
for ts_code in all_data["ts_code"]:
    # 获取股票数据
    daily_data = pro.daily(ts_code=ts_code, start_date='20220101', end_date='20220630')
    weekly_data = pro.weekly(ts_code=ts_code, start_date='20220101', end_date='20220630')
    if (daily_data.high - daily_data.low).mean() / daily_data.close.mean() > 0.01 and weekly_data.iloc[-1]['close'] > weekly_data.iloc[-1]['ma30'] and talib.CROSSOVER(talib.MA(daily_data.close, timeperiod=250), daily_data.close)[-2] and talib.DDX(daily_data.high, daily_data.low, daily_data.close) > 0 and talib.DDY(daily_data.high, daily_data.low, daily_data.close) > 0:
        selected_stocks.append(ts_code)

# 输出选中的股票
print(selected_stocks)

本选股策略使用Tushare库获取股票数据,并使用TA-Lib库的函数进行选股筛选条件的计算。在选股策略的后续优化中,建议加入更多因素和补充指标,在技术面、基本面和市场情绪的基础上,综合考虑投资标的的基本面、市场情绪等各种因素,形成更加完整的选股体系。需要通过加强风险控制、优化交易策略等手段降低投资风险。

    ## 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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