问财量化选股策略逻辑
本策略逻辑为:RSI指标小于65,涨跌幅×超大单净量大于1,七连阴的个股。通过技术面和资金面的综合考虑,筛选出具有反弹潜力的优质个股。
选股逻辑分析
本选股策略主要考虑技术面和反弹潜力两个方面。通过RSI指标小于65,选出技术面上表现较为弱势的个股。通过涨跌幅×超大单净量选股,从资金面综合考虑流通量和成交量,筛选出具有较大反弹潜力的股票。选取七连阴的个股,代表股价已经过度下跌,反弹潜力较高。通过技术面和反弹潜力综合考虑,筛选具有反弹潜力的个股。
有何风险?
该选股策略的风险主要体现为:1、技术面因素不能完全反映股票价格变动趋势,选择出错可能会导致收益亏损;2、数据及信息的不完整性或不精准性可能影响到选股逻辑的正确性;3、可能遇到市场大盘不利、股票基本面变化等因素对选股策略造成影响的风险。
如何优化?
该选股策略可以引入其他技术指标如KDJ、MACD等,综合考虑技术面因素。此外,可以结合基本面因素进行选择,同时筛选那些业绩优异且估值适当的优质企业。
最终的选股逻辑
本选股策略为:RSI指标小于65,涨跌幅×超大单净量大于1,七连阴的个股。通过技术面和反弹潜力的综合考虑,筛选出具有反弹潜力的优质个股。
同花顺指标公式代码参考
无
python代码参考
# 导入需要使用的库
import pandas as pd
import tushare as ts
# 选股函数
def stock_picking():
# 获取RSI指标小于65,涨跌幅×超大单净量大于1,七连阴的个股
data = ts.get_today_all()
data = data.dropna()
filter_data = data[(data['turnoverratio'] > 0.05)
& (data['pb'] > 0)
& (data['pe'] > 0)
& (data['rsi_14'] < 65)
& (data['changepercent'] * data['superBigNetInflowRatio'] > 1)
& (data['n_days_ago_pct_chg'] < 0)
& (data['n_2_days_ago_pct_chg'] < 0)
& (data['n_3_days_ago_pct_chg'] < 0)
& (data['n_4_days_ago_pct_chg'] < 0)
& (data['n_5_days_ago_pct_chg'] < 0)
& (data['n_6_days_ago_pct_chg'] < 0)
& (data['n_7_days_ago_pct_chg'] < 0)]
filter_data = filter_data.iloc[:50, :]
return filter_data
## 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?
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