(supermind量化策略)task17/a/换手率3%-12%、涨跌幅×超大单净量、3

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2023-08-30 发布

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑:选择换手率在3%到12%之间,当日涨跌幅乘以超大单净量大于0,且30日平均线向上的股票。

选股逻辑分析

该选股逻辑主要强调了近期有一定买卖能量的股票,并通过30日平均线的向上来反映股票价格的良好趋势,选出具备投资价值的股票。

有何风险?

该选股逻辑仅考虑了价格表现和技术走势,而忽略了一些基本面因素的考虑,因此可能选出一些存在资产负债率、行业竞争等问题的股票。另外,股票价格的变化也可能受到大盘走势、投资者情绪等多方面因素的影响。

如何优化?

可以加入一些基本面因素,如ROE、PE等因素,或者股票的业绩情况等因素来对股票质量进行筛选。同时,可以引入其他技术面因素,如MACD等指标来对股票的价格变化进行考虑。

最终的选股逻辑

选择换手率在3%到12%之间,当日涨跌幅乘以超大单净量大于0,且30日平均线向上的股票。

同花顺指标公式代码参考

C1: MA(CLOSE, 30) > REF(MA(CLOSE, 30), 1); // 30日平均线向上
C2: CHG * NET_AMOUNT > 0 AND CHG <= 0.026 AND CHG >= -0.05; // 当日涨跌幅乘以超大单净量大于0,当日涨幅小于2.6%且大于-5%
C3: VOLUME_RATE >= 1; // 放量上涨
C4: TURNOVER_RATE >= 3 AND TURNOVER_RATE <= 12; // 换手率在3-12%之间
C5: (MARKET == 'SH' or MARKET == 'SZ') and SUBSTR(CODE, 1, 3) == '000'; // 选取 A 股市场的股票
SELECTED: C1 AND C2 AND C3 AND C4 AND C5;

// 显示选中股票的名称和代码
LIST_NAMECODE;

python代码参考

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

def select_stock(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
    """
    data: 股票历史行情数据,需包含价格、涨跌幅、超大单净量、换手率等指标数据
    return: 选出的股票代码列表
    """
    selected_stocks = []
    for code, df in data.groupby(level=0):
        df = df.sort_values('trade_time', ascending=True)
        if (df['turnover_rate'].between(3, 12, inclusive=True).iloc[-1]) and \
           (df['pct_chg'].iloc[-1] * (df['net_amount'].iloc[-1] / 10000 / df['volume'].iloc[-1]) > 0) and \
           (df['close'].iloc[-1] > df['ma30'].iloc[-1]) and \
           (code.startswith('0')):
            selected_stocks.append(code)

    return selected_stocks

其中 data 数据需包含的列为:ts_code(股票代码)、trade_time(交易时间)、pct_chg(涨跌幅)、net_amount(超大单净量)、turnover_rate(换手率)、close(收盘价)、ma30(30日简单移动平均线)等选股指标数据。

    ## 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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