(supermind)振幅大于1、股价为18

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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、股价为18.5元、换手率>2%且<9%。该选股策略旨在寻找波动性适中、有交易量的标的,是适合进行中期投资的选股策略。

选股逻辑分析

该选股逻辑以振幅大于1、股价为18.5元、换手率>2%且<9%作为选股条件,筛选出波动性适中、有交易量的标的。换手率反应了市场对该标的的交易活跃程度,选股策略考虑了市场走势和资金流向等多方面因素,适合进行中期投资。

有何风险?

该选股策略在考虑了波动性和换手率等因素后,可能会漏选财务状况等实质性因素,存在选不到优质标的的风险。同时,选股只使用了少数指标,股市波动性大的股票有可能存在风险。

如何优化?

为避免漏选优质标的,可添加其他财务指标作为筛选条件之一,例如市盈率、市净率等。此外,可结合技术分析等工具,得出更为准确的选股结果。考虑加入趋势和波动性判断等因素,即可提升选股准确度。

最终的选股逻辑

选股条件为:振幅大于1、股价为18.5元、换手率>2%且<9%。将筛选出的标的纳入投资考虑。

同花顺指标公式代码参考

# 振幅大于1
SELECT1 = (HIGH - LOW) / HIGH > 0.01
# 股价为18.5元
SELECT2 = CLOSE == 18.5
# 换手率>2%且<9%
SELECT3 = (TOR / 100) >= 0.02 AND (TOR / 100) <= 0.09

SELECT = SELECT1 AND SELECT2 AND SELECT3

SORT_BY = '成交额'
SORT_ASCEND = False

以上为计算选股逻辑的同花顺指标公式。

Python代码参考

import pandas as pd
import tushare as ts

def get_selected_stocks():
    # 获取tushare连接
    ts.set_token('Your Token')
    pro = ts.pro_api()

    # 获取股票数据
    stock_data = pro.daily(trade_date='20220101')
    
    # 进行选股
    selected_stocks = []

    for idx, row in stock_data.iterrows():
        # 判断筛选条件
        if (row['high'] - row['low']) / row['high'] <= 0.01 or row['close'] != 18.5 or (row['turnover_rate'] / 100) < 0.02 or (row['turnover_rate'] / 100) > 0.09:
            continue

        # 根据筛选条件选取标的
        selected_data = {}
        selected_data['ts_code'] = row['ts_code']
        selected_data['stock_name'] = row['name']
        selected_data['stock_price'] = row['close']
        selected_stocks.append(selected_data)

    # 按成交额从大到小排序
    selected_stocks_sorted = sorted(selected_stocks, key=lambda x: x['amount'], reverse=True)

    return selected_stocks_sorted

以上为Python代码实现,选股逻辑为:振幅大于1、股价为18.5元、换手率>2%且<9%。可根据实际需求进行修改。

    ## 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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