(supermind)振幅大于1、开盘价在十日线左右、竞价涨幅>-2<5_

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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、开盘价在十日均线左右、竞价涨幅在-2%~5%之间。该策略旨在挖掘处于调整期的股票中潜在的短期反弹机会。

选股逻辑分析

  1. 振幅大于1表明短期内波动较大;
  2. 开盘价在十日均线左右说明股票处于调整期;
  3. 竞价涨幅在-2%~5%之间,说明股票当前价格适中,有望在短期内反弹。

有何风险?

  1. 该选股逻辑忽略了一些基本面因素的影响,可能无法捕捉到长期投资机会;
  2. 振幅大、竞价涨幅较高的股票风险相对较大,需要加强风险管理。

如何优化?

  1. 可以加入更多的基本面因素,如市盈率、市净率等指标;
  2. 可以综合使用多种技术指标,以降低单一指标选股风险;
  3. 对于选出的股票,需要加强风险管理,增强风控策略。

最终的选股逻辑

选股逻辑为振幅大于1、开盘价在十日均线左右、竞价涨幅在-2%~5%之间。该策略旨在挖掘处于调整期的股票中短期反弹机会,并加强风险管理。

同花顺指标公式代码参考

# 计算振幅
high = REF(HIGH, 1)
low = REF(LOW, 1)
close = REF(CLOSE, 1)
amplitude = 100 * (high - low) / close
picks_amplitude = IF(amplitude > 1, 1, 0)

# 判断开盘价在十日均线左右
ma10 = MA(CLOSE, 10)
picks_ma10 = IF((OPEN > ma10*0.95) & (OPEN < ma10*1.05), 1, 0)

# 计算竞价涨幅
pct_chg = REF(PCTCHG, 1)
picks_pct_chg = IF((pct_chg > -2) & (pct_chg < 5), 1, 0)

# 选取符合条件的股票
picks = picks_amplitude * picks_ma10 * picks_pct_chg
picks_final = SortBy(picks, VOL, descending=True)

# 输出选股结果
WriteIf(picks_final, picks_final, 0)

python代码参考

# 计算振幅
df['amplitude'] = 100 * (df['high'] - df['low']) / df['close']
picks_amplitude = set(df[df['amplitude'] > 1]['ts_code'].tolist())

# 判断开盘价在十日均线左右
ma10 = df['close'].rolling(10).mean()
df['picks_ma10'] = ((df['open'] > ma10*0.95) & (df['open'] < ma10*1.05)).apply(lambda x: True if x else False)
picks_ma10 = set(df[df['picks_ma10']]['ts_code'].tolist())

# 计算竞价涨幅
df['pct_chg'] = (df['close']-df['pre_close']) / df['pre_close'] * 100
df['picks_pct_chg'] = ((df['pct_chg'] > -2) & (df['pct_chg'] < 5)).apply(lambda x: True if x else False)
picks_pct_chg = set(df[df['picks_pct_chg']]['ts_code'].tolist())

# 选取符合条件的股票
picks = picks_amplitude & picks_ma10 & picks_pct_chg

# 输出选股结果
print(picks)
    ## 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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    ![94c5cde12014f99e262a302741275d05.png](http://u.thsi.cn/imgsrc/pefile/94c5cde12014f99e262a302741275d05.png)
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