(supermind)振幅大于1、机器人概念且流通市值小于100亿、今日上涨_1主板_

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2023-08-21 发布

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑:振幅大于1,机器人概念且流通市值小于100亿,今日上涨幅度大于1%的主板股票。

选股逻辑分析

该选股策略以技术面指标振幅和基本面指标机器人概念、流通市值为依据,加入了行情面指标今日涨幅的判断,以此选出具有上涨潜力和投资价值的股票。

有何风险?

该选股策略存在以下几方面的风险:

  1. 主板股票存在市场热度的影响,存在涨跌异常波动的风险;
  2. 机器人概念股票可能存在市场热度因素的影响,存在评估偏差的风险;
  3. 技术面指标振幅和行情面指标上涨幅度等存在决策点的设置,存在选股过程中的信息误差风险;
  4. 选股策略可能会造成过度集中在具体的行业和板块,存在行业风险。

如何优化?

为了避免上述风险,可以从以下几个方面进行改进:

  1. 除考虑技术面的振幅,还要加入更多的技术面指标来辅助选股决策,提高选股准确性;
  2. 基于选定的股票进行更加深入的财务、基本面和行业分析;
  3. 对股票的流通市值、涨幅等指标进行风险控制,降低一定程度的偏差风险;
  4. 选股策略中避免单一板块和行业过于集中。

最终的选股逻辑

为了综合考虑技术面、基本面和行情面等因素,可以完善选择逻辑如下:

  1. 振幅大于1,市值小于100亿,机器人概念的股票;
  2. 今日涨幅大于1%的主板股票;
  3. 结合其他技术分析指标和图形指标,判断股票的涨跌动量和趋势特征。

同花顺指标公式代码参考

为了实现选股逻辑,可以结合同花顺提供的指标公式,如下:

// 振幅
A0 = ((HIGH - LOW) / LOW) > 0.01;
// 机器人概念
B0 = CONCEPT IN ("智能机器人");
// 流通市值小于100亿
C0 = CAPITALIZATION < 10000000;
// 今日上涨幅度大于1%
D0 = ((CLOSE - REF(CLOSE, 1))/REF(CLOSE, 1)) > 0.01;
// 判断是否为主板股票
E0 = BOARD IN ("主板");
// 综合判断
IF(A0 AND B0 AND C0 AND D0 AND E0, 1, 0)

Python代码参考

为了实现选股逻辑,可以结合Python的pandas等模块和优矿的数据API,如下:

# 获取股票数据和财务数据
df = get_data(context.trade_date, context.holding_num)
concept_stocks = get_concept_stocks(['智能机器人'])
# 计算振幅
df['amplitude'] = (df['high'] - df['low']) / df['low']
# 判断振幅是否符合条件
df['amplitude_condition'] = df['amplitude'] > 0.01
# 判断是否为机器人概念股票
df['concept_condition'] = df['code'].isin(concept_stocks)
# 判断流通市值是否符合条件
df['capitalization_condition'] = df['market_value'] < 10000000
# 判断今日上涨幅度是否符合条件
df['up_condition'] = (df['close'] / df['pre_close'] - 1) > 0.01
# 判断是否为主板股票
df['board_condition'] = df['board'] == '主板'
# 综合判断各种条件
exc_stocks = df[df['amplitude_condition'] & df['concept_condition'] & 
                 df['capitalization_condition'] & df['up_condition'] &
                 df['board_condition']].sort_values(by='market_value', ascending=False).iloc[:context.holding_num]

注意事项:本回答中的选股逻辑、指标公式和Python代码仅供参考,实现过程中需要根据具体投资策略进行作出一定的调整优化。

    ## 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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