问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为:振幅大于1、按个股热度从大到小排序、北京A股除外。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:
- 振幅大于1:表示该股票市场交易活跃度较高;
- 个股热度从大到小排序:表示选股的股票具有一定的市场认可度和投资价值,存在较高的投资机会;
- 北京A股除外:相对于其他A股,北京A股的市场风险较高,所以排除北京的A股。
综合以上条件,可以选择符合条件的股票具有一定的投资价值和潜力,但同时存在一定的风险。
有何风险?
该选股策略可能存在以下风险:
- 排除北京A股可能导致股票池减少,可能影响该策略选股效果;
- 振幅常常会随着市场变化而发生变动,过于依赖振幅指标可能导致选股看似合理,但实际并未能够获取较高收益;
- 只考虑热度和排除北京A股,可能忽略了股票本身的财务指标、技术面分析等多个方面的因素,存在一定的投资风险。
如何优化?
为了提高选股的准确性和降低风险,可以从以下方面进行优化:
- 综合运用多种基本面、技术面和市场因素,以更全面深入地分析股票的投资价值和投资风险;
- 在研究热度时也应该综合考虑其他股票特征和指标,更全面地从股票本身的角度评估其投资价值;
- 在挑选排除的区域时,应该注意排除具有实际风险的区域。
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:
从符合振幅大于1、按个股热度从大到小排序名、排除北京A股的条件下,从多方面分析个股的基本面、技术面和市场因素等多方面的情况,全面综合评估股票的投资价值和风险,以选出具有投资潜力和长期成长性的股票,并进行相应的买入操作。在买入操作时,注意市场波动并设立风险控制策略。
同花顺指标公式代码参考
该策略可引入以下指标进行辅助分析:
- 振幅指标:
振幅:
((HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)) > 0.01
- 个股热度指标:
个股热度指标:
SORT_BY_DESC(stock_heat/)
- 北京A股除外:
排除北京A股:
area != "北京"
- 组合筛选条件:
筛选获得符合条件的股票:
(((HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)) > 0.01) AND SORT_BY_DESC(stock_heat/) AND (area!='北京')
python代码参考
# 振幅指标
amplitude = (high - low) / ref(close, 1)
amplitude_filter = amplitude > 0.01
# 个股热度指标
stock_heat = sort_by_desc(stock_heat)
# 北京A股除外
not_beijing = area != '北京'
# 组合筛选条件
final_filter = amplitude_filter & stock_heat & not_beijing
# 选股
selected_stocks = get_fundamentals(query(
valuation.code, valuation.pe_ratio, valuation.pb_ratio, income.net_profit_ratio,
indicator.ma10, indicator.turnover_ratio
).filter(
valuation.pe_ratio < 20,
valuation.pb_ratio < 3,
income.net_profit_ratio > 0.1,
final_filter,
).order_by(
stock_heat.desc()
).limit(
10
), date=None)
注意:以上代码仅为参考,具体实现时需要根据实际数据情况进行适当修改。
## 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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