问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为:振幅大于1、价格低于12元、流通盘小于等于55亿股。
选股逻辑分析
该选股逻辑考虑了股票价格、波动率和流通盘等因素,注重选择价格较低、波动较大且流通性较好的股票。
有何风险?
该选股逻辑存在以下风险:
- 流通市值小于等于55亿可能导致可选股票范围较窄;
- 仅考虑价格、波动率和流通市值等指标,可能忽略其他与股票价值相关的重要因素;
- 振幅大于1可能会导致选股周期较短。
如何优化?
为降低风险,可考虑以下优化方案:
- 拓展选股因素,加入其他基本面和技术面指标进行综合考虑;
- 拓展选股范围,允许流通市值略大于55亿的股票进入选股范围;
- 结合市场环境,针对不同阶段制定不同的选股策略。
最终的选股逻辑
最终的选股逻辑如下:
- 振幅大于1;
- 价格<12元;
- 流通市值小于等于55亿股。
同花顺指标公式代码参考
使用通达信实现该选股逻辑:
SELECT: ABS(OPEN - PREV_CLOSE) / PREV_CLOSE > 0.01 AND LOW < 12 AND CIRCULATION <= 5500000000
ORDER BY TURNOVER DESC;
Python代码参考
使用tushare实现该选股逻辑:
import tushare as ts
def is_selected(code):
# 获取价格数据、流通市值
price_data = ts.get_hist_data(code)
stock_info = ts.get_stock_basics()
circulate_market_cap = stock_info.loc[code]['outstanding'] * price_data['close'].iloc[-1]
# 判断是否符合选股条件
if (circulate_market_cap <= 5500000000) and (price_data['low'].min() < 12) and (price_data['p_change'].std() > 1):
return True
return False
# 获取股票列表,遍历股票进行选股
stocks = ts.get_stock_basics()
selected_stocks = []
for code, row in stocks.iterrows():
if is_selected(code):
selected_stocks.append(code)
# 利用选股结果进行股票交易
for code in selected_stocks:
pass # 参考其他策略
使用tushare库获取股票基本信息和相关的K线图数据、价格数据、流通市值等信息。判断选股条件并遍历所有股票进行筛选。需要注意算法的优化和过滤机制。
## 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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