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(supermind量化策略)task17/a/换手率3%-12%、今日上涨>1主板、今日

用户头像神盾局量子研究部
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%-12%之间、今日上涨幅度大于1%、今日最低价小于昨日最低价的主板股票。

选股逻辑分析

该选股逻辑结合了市场表现指标和技术分析指标,通过筛选换手率和上涨幅度等市场表现数据,同时考虑今日最低价小于昨日最低价这一技术信号,选择表现强劲、具有一定技术优势的股票,同时避免了短期内过度追涨的风险,有效控制了风险。

有何风险?

该选股逻辑仍然忽略了股票的基本面指标,可能存在公司质量等基本面的风险。同时,由于该逻辑对于最低价的标准较松,可能会选出存在下跌趋势的股票。

如何优化?

可以加入基本面分析指标,如市盈率、财务指标等,筛选更为优质的股票。同时可以细化技术分析指标中反映股价走势的指标,如动量线、趋势线等,加强选股的准确性和判断能力。

最终的选股逻辑

选择换手率在3%-12%之间、今日上涨幅度大于1%、今日最低价小于昨日最低价的主板股票。

同花顺指标公式代码参考

C1: (MARKET == 'SH' OR MARKET == 'SZ'); // A股市场
C2: VOLUME > 0 AND TURNOVER >= 3 AND TURNOVER <= 12; // 满足换手率条件
C3: REF(CLOSE, 1) > REF(LOW, 1) AND CLOSE > REF(LOW, 1) AND HIGH > REF(HIGH, 1); // 今日最低价小于昨日最低价
C4: (CLOSE - REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1) > 0.01; // 今日上涨幅度大于1%
SELECTED: C1 AND C2 AND C3 AND C4;

// 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、换手率、涨跌幅等数据
    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_date', ascending=True)
        if ('SH' in code) and ('ST' not in code) and \
           (df['turnover_rate'].between(3, 12, inclusive=True).iloc[-1]) and (df['pct_chg'].iloc[-1] > 1) and \
           (df['low'].iloc[-1] < df['low'].iloc[-2]):
            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_date(交易日期)、turnover_rate(换手率)、pct_chg(涨跌幅)、low(当日最低价)、close(当日收盘价)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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