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

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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,涨跌幅乘以超大单净量大于0,近一个月内有过涨停的股票。

选股逻辑分析

该选股策略相对简单,主要考虑了流动性、资金关注度和股票走势。通过涨停条件的加入,可以更好地筛选出受到资金追捧且赚钱效应较好的标的。

有何风险?

该选股策略同样缺少对基本面的考虑,选出的标的同样会受到市场情绪和赚钱效应的影响。同时,在涨停的条件下,很可能选出的标的已经过热,买入时需要注意风险控制。

如何优化?

可以结合更多的技术指标进行综合分析,如MACD、KDJ等。可以根据不同市场环境进行适当的调整,例如在行情波动较大的市场要加强风控。

最终的选股逻辑

选择换手率在3%到12%之间,涨跌幅乘以超大单净量大于0,近一个月内有过涨停的股票为选股范围。

同花顺指标公式代码参考

以下是同花顺指标所需公式:

选股公式:
SELECT STOCK_SYMBOL AS code FROM CandlesDay WHERE
    VOLUME >= 100000 AND
    TURNOVER_RATIO >= 3 AND
    TURNOVER_RATIO <= 12 AND
    (CLOSE - OPEN) * (BIG) / 10000 > 0 AND
    XDT > 0 AND
    HHV(HIGH, 20) == CLOSE AND
    (CLOSE - REF(CLOSE, 20)) / REF(CLOSE, 20) < 0.1
    ORDER BY TURNOVER_RATIO DESC;

Python代码参考

以下是Python代码实现该选股策略:

import pandas as pd
from typing import List
from datetime import datetime, timedelta

def select_stock(data: pd.DataFrame, n=10) -> List[str]:
    selected_stocks = []
    for code, df in data.groupby(level=0):
        if ((df['volume'].iloc[-1] / df['volume'].iloc[-6:-1].mean() > 3) and \
            (df['turnover_rate'].iloc[-1] > 3) and (df['turnover_rate'].iloc[-1] < 12) and \
            ((df['close'] - df['open']) * df['buy_volume'].iloc[-1] / 10000 > 0) and \
            (df['limit_up'].iloc[-20:-1].sum() > 0) and \
            (df['close'].iloc[-1] == df['high'].rolling(window=20).max().iloc[-1]) and \
            (((df['close'] - df['close'].shift(20)) / df['close'].shift(20)) < 0.1).iloc[-1]):
            s_weight = df['turnover_rate'].mean() * df['volume'].mean() / (df['close'].iloc[-1] * 10000)
            selected_stocks.append((code, s_weight))
    selected_stocks.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
    selected_stocks = selected_stocks[:n]
    return [x[0] for x in selected_stocks]
    ## 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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