(supermind)振幅大于1、2021年、股票均价站在五日均线之上_

用户头像神盾局量子研究部
2023-08-21 发布

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑为振幅大于1、2021年、股票均价站在五日均线之上的股票。

选股逻辑分析

  1. 振幅大于1表明该股票波动性较高,有较大的涨幅和收益的可能;
  2. 2021年作为选股时间段,可以分析市场趋势等信息;
  3. 股票均价站在五日均线之上表明该股票的短期走势较为健康。

有何风险?

  1. 振幅大的股票可能会伴随较大的波动风险;
  2. 股票均价站在五日均线之上并不代表该股票的长期走势健康;
  3. 选股时,应综合考虑选股逻辑的风险和收益,并控制好仓位和风险。

如何优化?

  1. 可以结合股票的长期趋势指标,如30日均线、60日均线等;
  2. 可以加入基本面指标进行综合分析,如市盈率、市净率等;
  3. 选股时,应综合考虑选股逻辑的风险和收益,并控制好仓位和风险。

最终的选股逻辑

选取振幅大于1、2021年、股票均价站在五日均线之上的股票进入待投资池。

同花顺指标公式代码参考

// 振幅大于1
COND1:=(HIGH-LOW)/LOW>0.01;
// 2021年
COND2:=YEAR=2021;
// 股票均价站在五日均线之上
MA5:=MA(CLOSE, 5);
COND3:=CLOSE>MA5;
// 综合条件
CONDITION:=COND1 AND COND2 AND COND3;
SIGNAL:=CHECKCOND(CONDITION, 1);

Python代码参考

import pandas as pd
import akshare as ak

def get_trade_data(stock_code):
    stock_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol=stock_code)
    stock_df = stock_df[['开盘价', '收盘价', '最高价', '最低价', '成交量', '成交额']]
    stock_df['MA5'] = stock_df['收盘价'].rolling(window=5).mean()
    return stock_df

def select(df):
    # 振幅大于1
    df = df[(df['最高价'] - df['最低价']) / df['收盘价'] > 0.01]
    # 2021年
    df = df[df['交易日期'].dt.year == 2021]
    # 股票均价站在五日均线之上
    df = df[df['收盘价'] > df['MA5']]
    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?

    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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