(supermind)振幅大于1、流通市值大于100亿元、昨日成交额大于6千万_

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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,流通市值大于100亿元,昨日成交额大于6千万。该选股策略主要考虑选取具有一定成交量和流通市值的优质股票。

选股逻辑分析

该选股策略注重选取具有一定成交量和市值优势的股票,其中,振幅大于1可以反映出一定的交投活跃度,流通市值大于100亿元是公司规模的体现,而昨日成交额大于6千万则代表了该股票受到市场广泛关注,有一定的上涨空间。

有何风险?

该选股策略忽略了其他技术指标,例如股价、市净率等,在选股中可能会出现一定的偏差性。同时,仅选取昨日成交额大于6千万的股票可能无法完全反映该股票的流动性和市场广泛程度。

如何优化?

可以结合其他技术指标和基本面因素,例如市盈率、市净率、ROE等进行综合判断,提高选股准确度。同时,可以探索更加精细化的选股策略,例如结合股票所处的板块或行业进行选股,进一步提高股票的整体质量。

最终的选股逻辑

选股条件为:振幅大于1,流通市值大于100亿元,昨日成交额大于6千万,结合其他技术指标和基本面因素进行综合判断。

同花顺指标公式代码参考

C1: ABS((HIGH/LOW-1)*100) >= 1; //振幅大于1
C2: CIRC_MV > 10000000000; //流通市值大于100亿元
C3: ASUM(VOL, 1) >= 60000000; //昨日成交额大于6千万
SYMBOL: C1 AND C2 AND C3;

python代码参考

import pandas as pd
import tushare as ts
import time

def select_stocks(length):
    ts.set_token('your_token')
    pro = ts.pro_api()

    # 获取所有股票数据
    data = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code,name,market')

    # 筛选符合条件的股票
    data['sort'] = data['circ_mv'].rank(ascending=False)  # 根据流通市值进行排序
    data = data[data['sort'] <= 200]  # 取前200名

    select_list = []
    for i in range(len(data)):
        code = data.iloc[i]['ts_code']
        market = data.iloc[i]['market']
        if market != 'SH': # 非主板股票
            continue
        # 判断昨日成交额
        daily_data = pro.daily(ts_code=code, start_date=time.strftime('%Y%m%d', time.localtime(time.time()-86400)), end_date=time.strftime('%Y%m%d'))
        if len(daily_data) == 0 or daily_data['vol'].sum() < 60000000:
            continue
        select_list.append({'ts_code': code, 'name': data.iloc[i]['name']})

    # 随机选择一定数量的股票
    selected_stocks = pd.DataFrame(select_list)
    selected_stocks = selected_stocks.sample(n=length)
    return selected_stocks
    ## 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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