(supermind策略)task16/a/macd零轴以上、PE>0、前日实际换手率>3

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2023-08-30 发布

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑为MACD零轴以上、PE大于0、前日实际换手率在3%至28%之间。

选股逻辑分析

该选股逻辑主要考虑以下三个方面:

  1. MACD零轴以上:表示当前股票处于上涨趋势;
  2. PE大于0:表示当前股票的市盈率正常;
  3. 前日实际换手率在3%至28%之间:表示当前股票有一定的交易活跃度。

有何风险?

  1. 选股逻辑依然较为简单,可能忽略了其他因素对股票价格的影响;
  2. 前日实际换手率过于强调近期交易活跃度,可能会受到市场情绪的影响。

如何优化?

  1. 可以引入多种技术指标进行综合考虑,如均线、KDJ等;
  2. 可以考虑引入财务数据等基本面分析的因素;
  3. 可以增加后续交易日的换手率条件,以确保股票的持续交易活跃度。

最终的选股逻辑

选股逻辑为MACD零轴以上、PE大于0、前日实际换手率在3%至28%之间,需要基于具体情况进行调整和综合分析。

同花顺指标公式代码参考

MACD指标:

DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26)
DEA:EMA(DIF,9)
MACD:(DIF-DEA)*2

PE指标:

PE:FIELD('pe_ttm', 0)

换手率指标:

TURN:FIELD('turnover_rate', 1)

选股筛选公式:

MACD > 0 AND PE > 0 AND TURN > 3 AND TURN < 28

Python代码参考

以下为python的选股筛选代码、排序代码,仅供参考:

import akshare as ak

# 获取股票列表并计算选股筛选条件
data = ak.stock_zh_a_daily().reset_index()
close_data = data['close']
condition1 = data['macd'] > 0
condition2 = data['pe_ttm'] > 0
condition3 = (data['turnover_rate'][1] > 0.03) & (data['turnover_rate'][1] < 0.28)
stock_list = data[condition1 & condition2 & condition3]

# 按涨跌幅从大到小排序
result_sorted = stock_list.sort_values(by=['pct_chg'], ascending=False)
    ## 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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