问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为:在换手率3%到12%、连续七天下跌、买一量大于卖一量的股票中进行选择。
选股逻辑分析
该选股逻辑从市场情绪、换手率和成交量等多个方面出发,选取了连续下跌,买一量大于卖一量的股票进行投资,可以有效避免市场情绪较差的时期出现大幅回撤。
有何风险?
该选股逻辑的风险在于,单纯依据连续下跌和成交量指标进行选股,可能忽略了公司基本面和宏观经济情况等重要因素,选择出的股票可能并没有太高的投资价值。
如何优化?
为了降低风险,可以加入更多的选股因素,如市盈率、市净率、ROE等,以综合考虑多个方面的指标,评估选股风险和收益。同时,可以适度调整选股条件,如增加股票连续下跌的天数等,提高筛选的准确度。
最终的选股逻辑
在换手率3%到12%、连续七天下跌、买一量大于卖一量的股票中进行选择,并加入公司的基本面情况、市盈率等指标,综合考虑,评估选股风险和收益。
同花顺指标公式代码参考
以下是同花顺指标所需的公式:
选股公式:
选股条件:Buy1Volume > Sell1Volume AND TURNOVERRATE > 3 AND TURNOVERRATE < 12 AND -Σ(L < REF(L, 1) WHEN L < REF(L, 1), 7) == 7
注:其中 Buy1Volume 表示股票当前买一成交量,Sell1Volume 表示股票当前卖一成交量,TURNOVERRATE 表示换手率,需要根据自己数据源的指标名做相应修改。
Python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stock(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
selected_stocks = []
for code, df in data.groupby(level=0):
if (df['buy1volume'].iloc[-1] > df['sell1volume'].iloc[-1] and \
df['turnoverratio'].iloc[-1] > 3 and \
df['turnoverratio'].iloc[-1] < 12 and \
(df['close'] < df['open']).rolling(window=7).sum().iloc[-1] == 7):
selected_stocks.append(code)
return selected_stocks
其中,rolling函数表示滚动窗口计算指标,Buy1Volume和Sell1Volume表示买一成交量和卖一成交量,可以通过TA库等开源库来计算。同时,使用startswith函数来选择饮料酒进出口行业的股票。
## 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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