(supermind量化策略)task14/a/元宇宙、KDJ刚形成金叉、PE>0

用户头像神盾局量子研究部
2023-08-30 发布

问财量化选股策略逻辑

选股策略为:在元宇宙行业中选取KDJ金叉,并且市盈率大于0的股票。在每个交易日的10点之前进行选股,选取当日的交易股票。

选股逻辑分析

本选股策略在技术面的选股条件中,选择了KDJ指标,对股票进行筛选,将关注点放在可能具有短期涨势的股票上,并在基本面上选择市盈率大于0的公司,筛选出有成长价值的公司。同时,在每个交易日的10点之前进行选股,能够减小市场波动的影响,提高选股的准确性。

有何风险?

本选股策略存在以下风险:

  1. 本选股策略忽略了一些其他可能对股票走势产生影响的技术指标,对选股结果可能造成一定的影响;
  2. 市盈率并不是越大越好,高市盈率的股票可能存在估值风险,带来投资风险;
  3. 选股结果的可信度和稳定性存在较大的不确定性。

如何优化?

为提高本选股策略的准确性和鲁棒性,可以:

  1. 采用多重技术指标,例如MACD、RSI等相互印证,对股票进行全面评估,提高选股的准确性;
  2. 在基本面上,可以增加其他指标,例如市净率、PEG等维度对股票进行评估,避免过于单一和主观的评估方式带来的不确定性和风险;
  3. 设定风险控制手段,例如设立止损点、适当分散投资等,降低选股结果偏差的风险。

最终的选股逻辑

在元宇宙行业中选取KDJ金叉,并且市盈率大于0的股票作为选股条件。在每个交易日的10点之前进行选股,选取当日的交易股票。

同花顺指标公式代码参考

# 选股条件:在元宇宙行业中选取KDJ金叉,并且市盈率大于0的股票作为选股条件。
INDUSTRY == '元宇宙' AND KDJ(9, 3, 3)上穿KDJ(9, 3, 3)的DEA AND PE > 0

# 选股结果:选取当日的交易股票
选股条件:INDUSTRY == '元宇宙' AND KDJ(9, 3, 3)上穿KDJ(9, 3, 3)的DEA AND PE > 0 AND TRADE_STATUS == 1 AND CURRENT_TIME <= 1000
排序规则:EMPTY()
选股数量:EMPTY()

python代码参考

import numpy as np
import pandas as pd
from typing import List

def select_stocks(data: pd.DataFrame, industry: str) -> List[str]:
    df = data[data['INDUSTRY'] == industry]
    # KDJ
    df['KDJ_K'], df['KDJ_D'], df['KDJ_J'] = talib.STOCH(df['HIGH'].values, df['LOW'].values, df['CLOSE'].values, fastk_period=9, slowk_period=3, slowd_period=3)
    df['KDJ_金叉'] = (df['KDJ_K'] > df['KDJ_D']) & (df['KDJ_K'].shift() < df['KDJ_D'].shift())
    # 市盈率大于0
    df = df[df['PE'] > 0]
    # 选股条件
    select_df = df[(df['KDJ_金叉']) & (df['TRADE_STATUS'] == 1) & (df['TIME'] <= '10:00:00')].index.tolist()
    return select_df
    ## 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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