量化选股策略是量化交易中的重要组成部分,除了上文提到的,还有以下几种常见策略:
1. 事件驱动选股策略
原理:该策略基于特定事件对股价的影响进行选股。例如公司发布重大业绩公告、并购重组、政策利好等事件,往往会对公司股价产生短期或长期的影响。通过对这些事件的提前预判或及时捕捉,选择可能受益的股票进行投资。
案例:当国家出台新能源汽车补贴政策时,相关新能源汽车产业链上的公司,如电池供应商、充电桩制造商等,可能会因政策利好而迎来业绩增长预期,投资者可基于此选择相关股票。
局限性:事件的发生具有不确定性,难以准确预测,且事件对股价的影响程度和持续时间也较难精准判断。
2. 技术指标选股策略
原理:利用各种技术指标来筛选股票,如相对强弱指标(RSI)、随机指标(KDJ)、布林带等。以RSI为例,当RSI值低于30时,通常被认为股票处于超卖状态,可能有反弹机会;高于70时,处于超买状态,可能面临回调。
案例:若某股票的RSI值连续多日低于30,且股价出现企稳迹象,可考虑买入。
局限性:技术指标往往具有一定的滞后性,且在不同的市场环境下,指标的有效性会有所不同。
3. 机器学习选股策略
原理:运用机器学习算法,如决策树、支持向量机、神经网络等,对大量的历史数据进行学习和分析,挖掘数据中的潜在规律和特征,建立选股模型。模型可以综合考虑多种因素,如财务数据、市场交易数据、宏观经济数据等,来预测股票的未来走势。
案例:通过神经网络模型,输入多只股票的财务指标、市场行情等数据,模型经过训练后输出对这些股票未来涨跌的预测结果,投资者据此选择预测上涨概率高的股票。
局限性:需要大量的数据和强大的计算能力支持,模型的训练和优化过程较为复杂,且可能存在过拟合问题,导致模型在新数据上的表现不佳。
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