(supermind量化策略)task14/a/元宇宙、开盘价在十日线左右、非科创

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:在元宇宙行业中筛选非科创板股票,且开盘价在十日线左右。

选股逻辑分析

本选股策略结合了行业热点和技术面因素。选股逻辑包括两个重要因素:元宇宙行业和开盘价在十日线左右。选择非科创板股票的因素是为了避免较大的风险。

首先,我们选出符合元宇宙行业的股票。其次,我们考虑到短期趋势,筛选出开盘价在十日线左右的股票。

有何风险?

本策略风险主要在于忽略了科创板股票的投资机会,因为该板块的热点也快速转换。此外,在一定的行情下,所选的股票行情可能受到行业和市场整体风险的影响。

如何优化?

可以加强行业研究,多方面考虑元宇宙行业的发展前景和行业变化趋势。可以加入基本面因素,如公司业绩、财务状况、盈利能力等等,以便把握长期趋势。此外,也可以考虑加入其他趋势分析指标,并结合机器学习模型进一步提高选股策略的准确性。

最终的选股逻辑

在元宇宙行业中,选择非科创板的股票,开盘价在十日线左右。

同花顺指标公式代码参考

选出符合元宇宙行业的股票:INDUSTRY == '元宇宙';

选出非科创板股票:CNOT(EXCHANGE == "SSESTAR", EXCHANGE == "SZSEEM");

选出当前开盘价在十日均线左右的股票:
REF(CLOSE,1)<MA(CLOSE,10) AND OPEN>MA(CLOSE,10) AND REF(OPEN,1)<REF(MA(CLOSE,10),1);

合并选股条件:(INDUSTRY == '元宇宙') AND \
    (CNOT(EXCHANGE == "SSESTAR", EXCHANGE == "SZSEEM")) AND \
    (REF(CLOSE,1)<MA(CLOSE,10) AND OPEN>MA(CLOSE,10) AND REF(OPEN,1)<REF(MA(CLOSE,10),1));

Python代码参考

import tushare as ts
import datetime as dt

def get_eligible_stocks():
    eligible_stocks = []
    stock_data = ts.get_today_all()
    for stock_code, row in stock_data.iterrows():
        if '元宇宙' in row['industry_name'] and row['exchange'] != 'SSESTAR' and row['exchange'] != 'SZSEEM':
            daily_k_data = ts.get_k_data(stock_code, start=(dt.datetime.now()-dt.timedelta(days=30)).strftime('%Y-%m-%d'))
            if len(daily_k_data) >= 10:
                open_prices = daily_k_data['open'].values[-10:]
                ten_day_ma = open_prices.mean()
                if daily_k_data.iloc[-2]['changepercent'] > 0 and daily_k_data.iloc[-1]['open'] > ten_day_ma:
                    eligible_stocks.append(stock_code)
    return eligible_stocks

print(get_eligible_stocks())

上述 Python 代码同样使用了 tushare 包获取实时行情数据。需要注意数据处理和异常处理等问题,并加强风险控制和资金管理。

    ## 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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    ![94c5cde12014f99e262a302741275d05.png](http://u.thsi.cn/imgsrc/pefile/94c5cde12014f99e262a302741275d05.png)
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