问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为振幅大于1,10日涨幅大于0小于35,KDJ刚形成金叉。
选股逻辑分析
- 振幅大于1可以表示市场波动性,意味着更高的风险和收益机会。
- 筛选10日涨幅大于0小于35的股票,可以避免选择过度涨价的股票,但仍有一定的风险。
- KDJ指标包括随机指标、K线和D线,判断股价的买卖点,金叉表示买入信号,KDJ刚形成金叉可能预示着股价即将上涨。
有何风险?
- KDJ指标不是完美的指标,也存在滞后性和虚假信号的风险。
- 仅依靠短期涨幅、振幅和KDJ指标来筛选股票可能会忽略其他重要的因素,存在一定风险。
- 历史表现不代表未来表现,存在选股风险。
如何优化?
- 结合其他技术指标进一步调整选股条件,如RSI、MACD等。
- 注意多样化投资,避免过分集中于某一品种或板块。
- 谨慎对待单一指标的使用,结合多方面因素进行判断。
最终的选股逻辑
选股逻辑包括振幅大于1,10日涨幅大于0小于35,KDJ刚形成金叉的股票。
同花顺指标公式代码参考
YEB AND (CLOSE > MA(C, 10)) AND ((HIGH - LOW) / REF(C, 1) > 0.01)
AND (CLOSE / REF(CLOSE, 10) - 1 > 0) AND (CLOSE / REF(CLOSE, 10) - 1 < 0.35)
AND ((REF(KDJ(9, 3, 3) < LLV(KDJ(9, 3, 3), 9)) AND KDJ(9, 3, 3) > LLV(KDJ(9, 3, 3), 9) AND REF(KDJ(9, 3, 3)) < REF(LLV(KDJ(9, 3, 3), 9)))
OR (REF(KDJ(9, 3, 3)) > HHV(KDJ(9, 3, 3), 9) AND KDJ(9, 3, 3) < HHV(KDJ(9, 3, 3), 9) AND REF(KDJ(9, 3, 3)) > REF(HHV(KDJ(9, 3, 3), 9))))
python代码参考
import akshare as ak
import talib
def select(df):
df['ma10'] = df['收盘价'].rolling(window=10).mean()
df = df[(df['股票价格'] > df['ma10'] * 0.95) & (df['股票价格'] < df['ma10'] * 1.05)]
df = df[(df['最高价'] - df['最低价']) / df['收盘价'].shift(1) > 0.01]
df['涨幅'] = df['收盘价'].pct_change(10)
df = df[(df['涨幅'] > 0) & (df['涨幅'] < 0.35)]
df['k'], df['d'] = talib.STOCH(df['最高价'], df['最低价'], df['收盘价'], fastk_period=9, slowk_period=3, slowk_matype=0, slowd_period=3, slowd_matype=0)
df['kdj金叉'] = (df['k'] > df['d']) & (df['k'].shift() < df['d'].shift())
df = df[df['kdj金叉']]
return df
## 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?
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