(supermind量化策略)task14/a/元宇宙、昨天龙虎榜、k小于20

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2023-08-30 发布

问财量化选股策略逻辑

选股策略为:在元宇宙领域中选择昨天出现龙虎榜且当日股价K线短期弱势时,选择K线数k小于20的股票。

选股逻辑分析

该选股策略基于元宇宙行业,再结合龙虎榜信息和K线短期弱势等指标选股,有助于选出具备一定投资价值的股票。

有何风险?

K线是一种技术分析方法,具有滞后性,在一定程度上存在信号延迟的风险。同时,市场风险、个股资讯风险等因素也会影响股票价格,需要注意资金分散和风险控制。

如何优化?

该选股策略可以加入量价分析和技术指标辅助分析,例如RSI等指标。同时需要注意对市场风险的控制,注意分散化投资、资金管理和风险控制等。

最终的选股逻辑

在元宇宙领域中选择昨天出现龙虎榜且当日股价K线短期弱势时,选择K线数k小于20的股票。

同花顺指标公式代码参考

选出2021年符合元宇宙行业的股票:INDUSTRY == '元宇宙' AND YEAR(DATE) == 2021;

选出昨天出现龙虎榜的股票:INDT('龙虎榜-上榜日期', index=-1) == PREVDAY;

选出当前股价K线短期弱势的股票:CLOSE < MA(CLOSE,5);

选出K线数k小于20的股票:COUNT(CLOSE < OPEN,20) < 20;

合并筛选条件:(INDUSTRY == '元宇宙' AND YEAR(DATE) == 2021) AND (INDT('龙虎榜-上榜日期', index=-1) == PREVDAY) AND (CLOSE < MA(CLOSE,5)) AND (COUNT(CLOSE < OPEN,20) < 20);

python代码参考

import akshare as ak
import talib

def get_eligible_stocks():
    eligible_stocks = []
    stock_data = ak.stock_zh_a_hist(symbol="sh000001")
    for stock_code in stock_data['code']:
        stock_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol=stock_code, start_date='20210101')
        if INDT('龙虎榜-上榜日期', index=-1) == PREVDAY \
                and stock_df['close'].rolling(5).mean().iloc[-1] > stock_df['close'].iloc[-1] \
                and (stock_df['close'] < stock_df['open']).rolling(20).sum().iloc[-1] < 20:
            eligible_stocks.append(stock_code)
    return eligible_stocks

print(get_eligible_stocks())

在上述 Python 代码中,我们使用 akshare 包获取 A 股的日线行情数据,引入 talib 库中的 MA 和 COUNT 函数进行股价和K线数的计算,筛选出满足条件的股票。同样需要注意对数据的清洗和异常处理,保证选出的股票具有较好的盈利能力和可持续性。该选股策略适用于短期操作,需要在实践中不断调整和改进,得到更好的投资效果。

    ## 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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