(iwencai量化)非科创_、20日均线大于120日均线、振幅大于1

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2023-08-31 发布

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑为振幅大于1,20日均线大于120日均线,非科创。将选股逻辑作为第一个段落放入标题为 ## 问财量化选股策略逻辑 的段落中。

选股逻辑分析

该选股策略主要通过以下几个条件筛选股票:

  1. 振幅大于1,说明该股票存在较大波动性,有更高的交易机会;
  2. 20日均线大于120日均线,说明该股票处于上涨趋势;
  3. 排除科创板股票。

有何风险?

以下是该选股策略可能产生的风险:

  1. 过度追求高波动性,导致风险和波动性过高;
  2. 排除科创板股票可能导致错过一些高成长潜力股。

如何优化?

为降低以上可能产生的风险,可以考虑以下优化措施:

  1. 寻找波动性适中、交易量稳定的股票;
  2. 打破限制条件,适当挑选一些业绩良好、成长性较高的股票,同时控制风险。

最终的选股逻辑

经过上述优化,得到以下完善版的选股逻辑:

  • 振幅大于1,20日均线大于120日均线;
  • 寻找波动性适中、交易量稳定的股票,同时挑选业绩良好、成长性较高的股票;
  • 风险控制,不过度追求高波动性和超高成长性。

注:以上选股逻辑仅供参考,具体根据实际需求和风险承受能力进行调整。

同花顺指标公式代码参考

以下是同花顺的相关代码:

/* 将具体选股条件填充至筛选公式中 */
SELECT
    /* 振幅大于1,20日均线大于120日均线,非科创 */
    AMPLITUDE >= 1 AND MA(CLOSE, 20) >= MA(CLOSE, 120) AND INDUSTRY != '科创板'
ORDER BY
    CLOSE DESC

注:以上代码需要在同花顺的选股界面中进行填充,具体使用方法可以参考同花顺的使用说明。

python代码参考

以下是python代码的参考:

import baostock as bs
import pandas as pd

def stock_selection():
    #### 登陆系统 ####
    lg = bs.login()

    #### 获取沪深A股历史K线数据 ####
    rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000", "date,code,open,high,low,close,volume,turn,industry", start_date='2020-01-01', end_date='2021-03-31', frequency="d", adjustflag="2")
    #### 获取结果集 ####
    stock_data = rs.get_data()

    #### 剔除科创板股票 ####
    stock_data = stock_data[stock_data['industry'] != '科创板']

    #### 计算振幅、20日均线和120日均线 ####
    stock_data['AMPLITUDE'] = (stock_data['high']-stock_data['low']) / stock_data['close'].shift(1) * 100
    stock_data['MA20'] = stock_data['close'].rolling(20).mean()
    stock_data['MA120'] = stock_data['close'].rolling(120).mean()

    #### 选取振幅大于1,20日均线大于120日均线的股票 ####
    selected_stock = stock_data[(stock_data['AMPLITUDE'] > 1) & (stock_data['MA20'] > stock_data['MA120'])]

    #### 登出系统 ####
    bs.logout()

    return selected_stock

注:以上python代码需要安装baostock、pandas等库,仅供参考,具体根据实际需求和风险承受能力进行调整。

    ## 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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