(supermind)振幅大于1、昨天龙虎榜、昨日股价大于250日均线_

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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,昨天出现在龙虎榜单上,且昨日收盘价高于250日均线的股票。通过波动较大、资金异动以及短期趋势等因素筛选股票,找到具备投资价值的个股。

选股逻辑分析

  1. 振幅大于1表明短期内波动较大,可能存在较大的投资机会;
  2. 龙虎榜单的股票,通常说明存在较大资金流入或离开的情况;
  3. 昨日收盘价高于250日均线说明短期多头强势,具备一定的上涨潜力。

有何风险?

  1. 市场风险和行情反转的风险存在;
  2. 龙虎榜单不能完全反映股票真实的资金流向;
  3. 过于依赖短期趋势指标,存在短期剧烈波动的风险。

如何优化?

  1. 引入更多指标进行综合判断,如成交量、市盈率等指标,提升选股策略的稳定性和准确性;
  2. 增加多个均线的选股条件,综合考虑股票的短期和长期走势;
  3. 结合板块和行业分析,进行合理的风险控制和选股范围筛选。

最终的选股逻辑

选股逻辑为振幅大于1,昨天出现在龙虎榜单上,且昨日收盘价高于250日均线的股票。通过波动、资金流向和短期趋势等因素进行选股,以更全面、多角度的方式判断股票的投资价值。

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)

# 判断昨天是否出现在龙虎榜上
lhb = LHB
yesterday_lhb = REF(lhb, 1)
picks_lhb = IF(yesterday_lhb['buy'] + yesterday_lhb['sell'] > 0, 1, 0)

# 判断昨日股价是否高于250日均线
ma250 = MA(CLOSE, 250)
picks_ma = IF(CLOSE > ma250, 1, 0)

picks = picks_amplitude * picks_lhb * picks_ma
picks_final = SortBy(picks, C, 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 = df[df['amplitude'] > 1].index.tolist()

# 判断昨天是否出现在龙虎榜上
lhb_data = pro.top_list(trade_date='20211008')
lhb_data.set_index('ts_code', inplace=True)
picks_lhb = lhb_data[(lhb_data['buy'] + lhb_data['sell']) > 0].index.tolist()

# 判断昨日股价是否高于250日均线
df['ma250'] = df['close'].rolling(250).mean()
picks_ma = df[df['close'] > df['ma250']].index.tolist()

# 选取符合条件的股票
picks = set(picks_amplitude) & set(picks_lhb) & set(picks_ma)
picks_final = df.loc[picks].sort_values(by='close', ascending=False)['ts_code'].tolist()

# 输出选股结果
print(picks_final)
    ## 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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