(supermind)振幅大于1、60开头的股票、企业性质_

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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、60开头的股票并且企业性质符合一定条件。

选股逻辑分析

  1. 振幅大于1表明该股票波动性较高。
  2. 选择60开头的股票可以筛选出特定市场的股票。
  3. 根据不同的企业性质条件进行筛选,可以使得选出的股票更加符合投资者的偏好。

有何风险?

  1. 筛选条件可能会过于狭窄,导致选股范围过窄。
  2. 振幅较高的股票风险相对较大,需要谨慎操作。
  3. 选股逻辑不考虑基本面因素,可能会存在价值投资与成长投资的差异。

如何优化?

  1. 可以加入基本面指标进行筛选,以获取更全面的投资画像。
  2. 可以加入相应的风险控制模型,避免过度追求高波动性股票而导致过度风险。
  3. 可以加入多种企业性质条件进行筛选,以使得选出的股票更符合投资者的偏好。

最终的选股逻辑

选股逻辑为振幅大于1、60开头的股票并且企业性质符合一定条件。

同花顺指标公式代码参考

//振幅大于1
COND1:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)>0.01;
//60开头的股票
COND2:=LEFT(CODE,2)=60;
//企业性质条件筛选
COND3:=//自定义筛选条件;
CONDITION:=COND1 AND COND2 AND COND3;
//按热度排序
SORTFIELD:=XGB;
SIGNAL:=SORTBY(SORTFIELD, 1, CONDITION);

Python代码参考

import akshare as ak
import datetime

today = datetime.date.today()
yesterday = today - datetime.timedelta(days=1)

def select(df):
    #振幅大于1
    df = df[(df['最高价'] - df['最低价']) / df['收盘价'].shift(1) > 0.01]
    #60开头的股票
    df = df[df['股票代码'].str[:2] == '60']
    #企业性质条件筛选
    df = df[df['企业性质'] == 'XXX']
    #按热度排序
    df = df.sort_values(by='个股热度', ascending=False)
    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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