(supermind量化-)振幅大于1、下午大单净流入、流通市值50-100亿_

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2023-08-21 发布

问财量化选股策略逻辑

本选股策略选取振幅大于1、下午大单净流入和流通市值在50亿元到100亿元之间作为选股指标,选取结果中涨幅最高的个股作为投资标的。

选股逻辑分析

本选股策略选取了股票的技术面指标和基本面指标。选取振幅大于1和下午大单净流入可以筛选出活跃的个股,并且股价出现大跌后,会在短期内反弹。选取流通市值在50亿元到100亿元之间可以筛选出较为稳健的中等市值优质股票。

有何风险?

该选股策略存在着市场情况变化和基本面因素等长期投资因素被忽略的风险。同时,仅从流通市值的角度筛选股票未必全面,需要辅以其他基本面因素进行判断。

如何优化?

可以考虑将流通市值在50亿元到100亿元之间的条件适当调整为更加科学的多维指标,如考虑公司的财务状况等。同时,需要通过对选股策略进行反复测试和修复,不断优化,以提高其适用性和准确度。

最终的选股逻辑

本选股策略选取振幅大于1、下午大单净流入和流通市值在50亿元到100亿元之间作为选股指标,选取结果中涨幅最高的个股作为投资标的。

同花顺指标公式代码参考

振幅大于1: ABS((HIGH-LOW)/PRE_CLOSE) > 0.01

下午大单净流入: C - O > (0.005 * V - MA(V, 3)) / 10000

流通市值在50亿元到100亿元之间: 5000000000 <= MC <= 10000000000

python代码参考

# 引入Tushare库、Numpy库、Pandas库
import tushare as ts
import numpy as np
import pandas as pd

# 连接Tushare库
pro = ts.pro_api()

def select_stocks(n):
    selected_stocks = []
    selected_scores = []
    
    # 所有股票
    all_stocks = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code')
    
    for ts_code in all_stocks["ts_code"]:
        # 获取股票数据
        k_data = pro.klines(ts_code=ts_code, start_date='3 month ago', end_date='today', freq='D')
        quote_data = pro.query('daily', ts_code=ts_code, start_date='3 month ago', end_date='today')
        basic_data = pro.daily_basic(ts_code=ts_code, trade_date='today')
        score = (ABS((k_data["high"] - k_data["low"]) / k_data["pre_close"]) > 0.01).all() and (quote_data["close"] - quote_data["open"] > (0.005 * quote_data["vol"] - MA(quote_data["vol"],3))/10000).all() and (5000000000 <= basic_data["circ_mktval"] <= 10000000000)
        if score:
            selected_stocks.append(ts_code)
            selected_scores.append(score.sum())
        if len(selected_stocks) == n:
            break
    
    # 返回涨幅最高的n只股票
    sorted_stocks = [x for _, x in sorted(zip(selected_scores,selected_stocks),reverse=True)]
    return sorted_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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