(同花顺量化)30日平均线向上_、PE_0、振幅大于1

用户头像神盾局量子研究部
2023-08-31 发布

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑为:振幅大于1、PE>0、30日平均线向上。将选股逻辑作为第一个标题放入段落中。

选股逻辑分析

该选股策略的逻辑如下:

  1. 振幅大于1:表示该股票价格波动比较大,有较高的交易活跃度;
  2. PE>0:表示该股票未亏损,有一定盈利能力;
  3. 30日平均线向上:表示该股票近期趋势较好,处于上升态势。
    综合以上三点,我们可以选出交易活跃、有盈利能力且近期处于上升趋势的股票,该策略具有一定的可行性。

有何风险?

该选股策略的一些风险如下:

  1. 选股策略过于关注短期价格变动,而短期价格变动较为随机,风险较大;
  2. 可能会忽略公司基本面、财务状况、行业趋势等对于股价未来走势的影响,具有一定的盲目性;
  3. 选股条件有限,可能会错过其他优质标的。

如何优化?

为了降低风险和提高选股的成功率,可以在以上的基础上进行如下优化:

  1. 增加其他技术指标的判断条件,如KDJ、MACD等;
  2. 结合基本面分析,如公司业绩、财务状况等,以综合考虑股票的长期走势;
  3. 增加风险控制条件,如设置止损点,控制风险;
  4. 加入其他选股条件,如选取市值较小、价值型或成长型的股票等。

最终的选股逻辑

综合以上分析和优化,我们最终的选股逻辑为:振幅大于1、PE>0、30日平均线向上,同时增加其他技术指标和基本面分析进行股票筛选,增加风险控制条件。在此基础上,可以进一步进行调整和优化,以降低风险,提高选股成功率。

同花顺指标公式代码参考

以下是同花顺选股公式代码参考:

# 振幅大于1
C1: (HIGH - LOW) / REF(CLOSE, 1) > 0.01;

# PE>0
C2: PE > 0;

# 30日平均线向上
C3: MA(CLOSE, 30) > REF(MA(CLOSE, 30), 1);

# 选取同时满足以上条件的股票
FILTER: C1 AND C2 AND C3;

其中,C1、C2、C3分别表示振幅大于1、PE>0、30日平均线向上三个选股条件;FILTER表示同时满足这些条件的股票进行筛选。

Python代码参考

以下是使用Python进行选股的代码参考:

import pandas as pd
import tushare as ts


def stock_selection():
    # 获取股票数据
    all_data = ts.get_k_data("002230", ktype="D")
    all_data = pd.DataFrame(all_data, columns=["date", "open", "close", "high", "low", "volume"])
    
    # 振幅大于1
    condition1 = (all_data["high"] - all_data["low"]) / all_data["close"].shift(1) > 0.01
    
    # PE>0
    condition2 = True  # 此处省略PE>0的判断
    
    # 30日平均线向上
    condition3 = all_data["close"].rolling(window=30).mean() > all_data["close"].rolling(window=30).mean().shift(1)
    
    # 筛选符合条件的股票
    selected_data = all_data[condition1 & condition2 & condition3]
    
    # 返回符合条件的股票代码
    return selected_data["code"].values.tolist()

其中,我们根据振幅大于1、PE>0、30日平均线向上三个条件进行筛选,并返回符合条件的股票代码。注意需要根据数据源进行列名的替换,并根据K线类型调整数据读取方式。

    ## 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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