问财量化选股策略逻辑
选股策略为:在元宇宙行业中选取开盘价在十日均线左右且显示圆弧形的股票。
选股逻辑分析
本选股策略同样以行业和技术指标作为筛选条件,新增显示圆弧形的判断条件,以筛选出符合设计美学的股票。但是此选股逻辑同样较为简化,未考虑到基本面数据、市场分析数据和行业风险等其他重要因素。
有何风险?
本选股策略中存在以下风险:
- 过度依赖视觉美感判断股票的表现,可能忽略其他重要因素;
- 圆弧形为比较主观的视觉判断,可能存在误判情况;
- 此选股逻辑仍较为单一,可能会选出表现较差的股票。
如何优化?
为了提高本选股策略的可靠性和全面性,可以加入其他市场、经济和基本面因素,如加入企业基本面数据、市场分析数据和行业风险等数据,以帮助更好地评估股票的发展价值。此外,在判断股票圆弧形方面,可以采用更科学、更客观的方式,如使用机器学习和图像处理算法,以评估股票的设计美观度。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中,选取开盘价在十日均线左右且显示圆弧形的股票。
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';
选取开盘价在十日均线左右的股票:
CROSS(OPEN, MA(CLOSE, 10)) AND CROSS(MA(CLOSE, 10), REF(CLOSE, 1));
选取显示圆弧形的股票:
ARC = (HIGH - LOW) / ABS(CLOSE - OPEN);
ARC_MA5 = MA(ARC, 5);
ARC_MA10 = MA(ARC, 10);
ARC_MA20 = MA(ARC, 20);
(ARC_MA5 > ARC_MA10) AND (ARC_MA10 > ARC_MA20);
合并选股条件:
(INDUSTRY == '元宇宙') AND \
(CROSS(OPEN, MA(CLOSE, 10)) AND CROSS(MA(CLOSE, 10), REF(CLOSE, 1))) AND \
(ARC_MA5 > ARC_MA10) AND (ARC_MA10 > ARC_MA20));
python代码参考
import tushare as ts
import pandas as pd
def get_eligible_stocks():
eligible_stocks = []
stock_data = ts.get_stock_basics()
for stock_code, row in stock_data.iterrows():
if '元宇宙' not in row['industry']:
continue
if (ts.get_today() - row['timeToMarket']).days < 365 * 2:
continue
if row['circulating_assets'] < 10000000000:
continue
prices = ts.get_k_data(stock_code, index=True)[['date', 'open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'amount']]
if len(prices) < 20:
continue
ma10 = prices['close'].rolling(10).mean()
if not ((prices['open'] - ma10).abs() / prices['open'] < 0.05).iloc[-1]:
continue
arc = (prices['high'] - prices['low']) / abs(prices['close'] - prices['open'])
arc_ma5 = arc.rolling(5).mean()
arc_ma10 = arc.rolling(10).mean()
arc_ma20 = arc.rolling(20).mean()
if not ((arc_ma5 > arc_ma10) & (arc_ma10 > arc_ma20)).iloc[-1]:
continue
eligible_stocks.append(stock_code)
return eligible_stocks
print(get_eligible_stocks())
本代码同样使用tushare库来获取股票数据,根据选股逻辑筛选符合条件的股票。相对于前一个选股逻辑,本逻辑加入了显示圆弧形的判断条件,并且对选股条件的比较也更加全面和详细,可以更全面地筛选出符合条件的股票。
## 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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