市值风云量化策略(一):能在A股熊市里跑出三年12倍的量化模型,了解一下?
顾左右
原创 
“做人嘛,不要太贪了”,年化收益都100%了还要啥自行车。

道德三皇五帝,功名夏侯商周。

五霸七雄闹春秋,顷刻兴亡过手。

青石几行名姓,北邙无数荒丘。

前人播种后人收,说甚龙争虎斗。

前言

量化交易在今天的金融市场上早已不是什么新鲜的名词。即便如此,对于没有一定编程基础的大多数投资者来讲量化交易依然被一层若有似无的神秘面纱笼罩着。

随着近年来金融科技(Fintech)的发展,量化交易对于普通人来说变得越来越触手可及。数据获取的简便程度,编程语言的简化,各种量化平台的兴起,让量化交易正在快速的飞入寻常百姓家。

有人说量化交易是可以旱涝保收、坐收渔利的黑科技;也有人认为量化交易的数学模型无法理解各种影响市场的外在因素的含义,一旦市场发生重大变化,很可能令投资者遭遇滑铁卢式的失败。

根据风云君的理解,量化交易既不是天堂,也不是地狱,它只是一种自动化较高的交易方法而已。

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就像股票交易从最初的填写纸质单据,到电话交易,再到网上交易,量化交易也仅仅是一种属于新时代的交易方法。但是量化交易确实给我们提供了两大无可忽视的便利:

其一是数据的获取和处理速度的极大提升。在纯手工操作的情况下,每天都需要花费至少一小时的时间来寻找相关标的并且交易。但是在量化交易的框架下只需要不过数秒的时间。

其二是提供了回测可能性,这是至关重要的一点。以往投资者的所有决策都是建立在经验主义的基础上:“我认为这种投资模式可以”,“我觉得这种走势非常强势”,“经验告诉我应该这么做”。

然而这种经验主义的认知有时与现实存在巨大的偏差,而量化回测可以帮我们验证自己的认知,这无异于让投资从石器时代走入了科学时代。

有鉴于此,风云君希望可以和大家分享一些从量化模型研究中获得的启发,并且尽量不包含代码以及复杂的数学公式以增加文章的易读性。

不过希望读者们注意,文章中的各种收益率其实都是基于过往数据的一种统计结果,并不能代表日后的收益;也希望各位可以更多的把关注点放在相应的思路及启示上,可以有自己的辩证思考。

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一、本想做个demo,没想到一下子牛B了一把

书接正文,作为系列的第一个模型,今天我们从一个相对简单的被动型分时交易模型说起。

不知道对于混迹于A股市场多年的资深韭菜们而言,是否能对2015年6月这个这个时间点有些印象?那是上一轮牛市的终点,同时也是本轮熊市的起点。

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从2015年6月到2018年年底的区间内,上证指数、深成指的跌幅均在50%左右。

然而,今天风云君要向各位老铁们介绍的这个量化策略,在这种泥沙俱下的市场环境下,依然保持了较高的收益率。在经过优化调参后,其期间总收益率达到1182%,年化收益106.94%。

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二、一个好的开始

任何一个量化模型,不管简单还是复杂,都需要告诉电脑以下七个基本信息:买什么样的股票?什么时候买?买多少?组合里已有的股票卖哪只?什么时候卖?卖多少?以及策略多久运行一次?

至于止盈和止损策略,既可以单独列出,也可以糅合进买卖策略。

前文书说道,这次我们准备建立一个相对简单的被动型分时交易模型。之所以选择被动模型是因为被动模型一般逻辑较为简单。

什么叫被动型模型呢?打个简单的比喻,你可以理解为守株待兔。我们只要找一颗稍微粗一点的树桩,确定好附近有足够多的兔子,我们就做好了守株待兔的一切准备工作,相对于四处打猎(主动型模型),这种策略明显要省力很多。

在操作间隔上我们选择了分时作为间隔。交易模型的时间间隔一般可以分为秒级,分时级和日级。秒级策略往往涉及海量的分时数据,对数据的读取和运算能力提出了很高的要求。而日级交易有时会存在反应较慢的缺点,所以分时级别是个较为常用的执行操作间隔。

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我们首先已经解决了策略多久运行一次的问题,下面我们还有六个必要参数需要确定。

第二个要确定是买什么的问题。首先我希望交易的股票可以属于一个历史走势不要太差,同时足够活跃的板块(或者类别)。

通过观察行业指数和平时积累的对市场的常识,我们发现次新股这个概念板块似乎不错,次新股指数的表现一直还算不错,而且活跃度也可以满足要求。我们在这里暂且将次新股定义为上市一年内的股票。

但是通过下图我们可以发现,从15年6月到18年底次新股指数总体涨跌幅为-9.17%,离我们1182%的收益率还相差甚远。我们还需要进一步的完善模型。

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《穿越牛熊的神奇指数:申万风格指数》一文中风云君曾经提到,小盘股的历史收益率要好于中盘和大盘股,那我们可以进一步的缩小范围,买入自由流通市值较小的次新股。然后再剔除当日停牌、当日涨跌停的特殊情况。

当然要再提一句,为了尽量模拟真实的交易,风云君本次设置总资金量为10万元,每天限制买入市值最小的四只次新股。这样看来,我们已经确定了选股的方向。

然后就是解决合适买入和卖出的问题,这时候就体现出了被动配置模型的简单。我们将每天的交易时间设置为每天早上十点。具体的操作逻辑是:

1、如果我们投资组合中的股票不在今天选出的四只市值最小的次新股中,则组合中的股票个股全仓卖出。


2、如果上面提到的当日选出的自由流通市值最小的四只股票不在我们的投资组合中,而且账户中还有余额,则将余额平均分配给符合条件的股票,全仓买入。


3、如果投资组合中的股票与选出的股票相等,则维持持仓不变。

写到这里,我们就已经解决了上面提到过的七个关键问题。再将每笔交易的印花税和券商佣金设计好,就可以愉快的开始进行回测了。

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通过上面的参数设置,我们得到了区间收益为105.88% 策略,显然这要比次新股板块-9.17%的收益率要高出不少,算是个相当不错的开始。

但是离十倍收益还有相当一段距离,那我们就本着“逢山开路,遇水架桥”的态度继续完善模型。

三、从105.88% 到1182%

接下来的我们就需要打开模型生成的每日持仓明细,通过观察交易明细来判断哪里还有可以提高的地方。

通过观察每日的持仓明细很快可以发现,创业板的个股实在是严重拖累了回报率,亏损排序前几页明显都是300打头的创业板股票。

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发现了这个问题就好办了,那就排除所有的创业板股票看一下。

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果然,收益率一下子提高到665%,不错,牛皮大发了!离我们的小目标又近了一步。

风云君以前在百乐门代客泊车的时候,听大佬们说过,一个成熟的策略应该有个止盈止损策略才能显得像个样子。好像我们的模型现在确实还显得略显简陋?那我们就活学活用,再加个止损策略。

一个在止损策略和被动策略中比较常用变量叫就是成交量加权平均价格(VWAP),就是以近几个交易日的成交量加权计算出的近期平均价格。比如昨日股价20元,成交10股,今天股价18元,成交20股。则两日的成交加权平均价格(vwap(2))等于:

(20*10+18*20)/(20+10)=18.67元

我们在这里设置如果股价低于20日的vwap,而且当日跌幅达到4%则进行止损。

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再来看下结果。止损的策略的效果显然还是不错的,现在的收益率已经离1182%相差不远了。

当收益率达到这个程度的时候其实加不加止盈指令已经影响不大了。不过这说法显然有点事后诸葛亮的感觉,毕竟1182%这个极限(姑且算是极限)数字是后来才知道的,万一加了止盈之后收益率能飚到2000%呢?

不过既然现在的收益率已经比较令人满意了,那么止盈的条件可以设置的相对宽松一点。我们将止盈参数设置为股价高于60日的vwap,且当日涨幅达到7%则止盈。

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谢天谢地,止盈参数的设定并没有降低模型的收益,反而还有小幅提升。这里要注意的是,止盈和止损的设置并不是总能提高模型的收益率,有时反而会因为参数设置的过紧而导致收益率下降的情况。

现在风云君终于可以说一句:“做人嘛,不要太贪了”,收益率年化都100%了还要啥自行车。

So be it !

后记

我知道肯定有很多读者会想祭出这幅图,怎么从两个圈就变成一匹马了?

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但是风云君并没有指望能在今天教会大家画马,也没指望大家能通过一篇文章就精通量化交易。

不可否认在写文章的过程中风云君也省略了一些步骤,比如为什么止损就使用20日的VWAP,不是5日,或者不是40日。其实背后风云君也是试了很多遍才找到个比较好的参数。

这么牛皮的本领被老板忽悠来当写字狗,写篇文章容易么......打赏!

写作本文的目的,只是希望大家能对量化交易有个初步的认识,知道这也不是什么阳春白雪,是我们这些下里巴人也可以实现的。此外最重要的就是希望没有基础的朋友们可以对模型里参数的选取方法有个初步的认识。

这个模型未来能不能赚钱,或许能,也或许不能。但是有一点可以肯定,那就是历史会重演,但绝对不是简单的重复。结果并不重要,方法才重要。

特别说明:在量化策略中,回测是基于“所参与的资金不会对单只股票的中短期趋势产生影响”的假设而做的

最后大家对文章有什么问题,或者好的模型思路,欢迎通过市值风云APP和作者交流。

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评论  87
市值风云量化模型系列,之一。 这是有很高收费价值的内容,可我们就是不收费,咋滴[偷笑],我没钱,但是我任性啊!
为人刚正不阿
2019-01-08 16:19
👍,给大家普及一下。这里更重要的是思路,条件可以根据回测不断调整,比如创业板,你可以隔一段时间回测要不要加入。哪有一劳永逸的事。
蔺飞飞
2019-01-12 20:27
1 选择活跃板块 2 选择盘子较小的公司 3 剔除影响整体收益率的个股 4 设置合理的止盈止损 5 最最关键,严格执行策略,避免人为干预 6 历史收益,不作为未来参考
2019-01-12 21:32
这是第一层,基本没有理解偏。但是并不是盘子小的就是一定好,整个策略是一个整体,不能把某一个因子单独拿出来说,下一个模型就要挑大市值的买了,还是背后的逻辑更重要。
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自在山高
2019-01-09 14:00
@顾左右 有个问题请教一下 如果触发止赢止损后 账户里面有了资金 当次日又触发买入条件 但是股票池没有变化 是否就不执行买入操作了 回测的时候是怎样解决这个问题的 🙏
2019-01-09 14:13
这个问题在这个模型里并没有考虑,这个模型只是个很简易的教学。如果真要运行的话还要做很多细致工作,在以后的文章中也会有所涉及。
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阿宝20180825
2019-01-08 17:01
有价值的文章评论很少打赏也少,没价值的文章评论很多打赏也多,也是醉了。
2019-01-08 17:19
事实再一次证明了你怎么想的并不重要。爱看看不看滚,少没事找抽
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鹏起黎明
2019-01-08 12:42
别嫌少,我是破产且失去体力工作能力的人了。就是个心意。思路非常好,领会了。谢谢!
2019-01-08 12:48
谢谢老板,下次点个赞就行了,不用这么费心
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积石成山
2019-01-08 12:16
真棒
bob
2019-01-08 12:12
牛👍
紫枫
2019-01-08 11:49
必须打赏打赏!
酒肉财色
2024-05-09 10:59
山西
量化
糊糊沓
2019-07-31 01:29
牛逼到我只能说牛逼牛逼
Bayes
2019-02-09 09:49
基于归纳而没有演绎逻辑。多锤炼就好,说啥都没用。
风和树
2019-01-24 04:38
未开板新股是否剔除了?
身骑白马
2019-01-23 22:29
风云君,你的APP有没有你这个量化选股的功能?
燕先生
2019-01-21 20:49
大家在风云里怎么进行搜索文章的?
用户ZxYTYxvA
2019-01-15 14:24
没有实盘可能性! 1.观察回测结果,看了未来数据,剔除了风险因素。光这一步实盘就做不到! 2.观察回测结果确实也很正常,但实盘交易的步奏忽略了,回测周期结束后,最好再备有一个验证回测模型的验证周期,一至两年是必须的;现在的思路不止于拟合(这比算法拟合的更吓人),而是开天眼看未来。 3.模型如果分层测试都没有的话,上实盘等于送死…… 没有贬低的意思,就策略论策略。回测是参考,但量化的基础是风控,防止大幅回撤,大幅回测的模型不能上实盘的。 建议作者保留这个策略,两年后看看结果。
2019-01-15 14:32
我废了这么多口舌告诉你这不是什么实盘,只是个思路,也从没保证什么未来收益,只是个展示用的小策略,为啥非要来谈什么实盘可能性。真实盘操作的模型我花两个月去修改,改完了我就被开除了
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优雅的疯子
2019-01-15 13:02
患了脑懒症,干脆你家发个基金,就用这个选股策略,俺直接投你好啦吧
2019-01-15 13:35
和8000亿估值之间的距离又小了一点
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优雅的疯子
2019-01-15 12:56
有你等这些高智商的人神,我进股市,死只是早晚的,全凭你们的心情啊[流泪][流泪][流泪]
君平
2019-01-15 11:22
能不能买入是个问题,比如最小市值的4支都是一字涨停板,然开板之时市值最小的4支又变了
2019-01-15 11:33
我看有不少人提了这个问题,我在文中不是都写了吗。“然后再剔除当日停牌、当日涨跌停的特殊情况”,不能好好读读吗😔
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在云端
2019-01-12 12:49
哈哈,咋还有老郭的定场诗😆😁
Bobi
2019-01-11 15:44
来学习的
逍遥F7jdi
2019-01-10 06:56
支持你的辛苦,但我相信这种基于历史数据的东西没用!
2019-01-10 09:03
那该基于什么,想象吗,好像连想象都要基于历史
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2019-01-12 20:27
太阳底下没有新鲜事,历史总相似
回复
王维
2019-01-09 17:09
写文章很辛苦
黑色裤衩
2019-01-09 06:22
这个思路很好,作者背后付出了很多辛苦和时间!谢谢分享!如果我们散户也想试试效果,回测应该如何操作呢?一般炒股软件有这个回测功能吗?
末名湖
2019-01-08 22:32
一直想学关于模型的设置
末名湖
2019-01-08 22:27
求模型
richardshe
2019-01-08 20:59
受教育了
A000匠心智策申飞
2019-01-08 20:53
用的什么软件 我也想没事研究下
吴星其
2019-01-08 19:41
这个模型里面只有次新,不包括打新股吧,或者说新股上市前两天就买,新股连着涨停板的时候实际买不上吧
2019-01-08 20:46
不包括,上市三十日到一年区间内
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炒股练武读书
2019-01-08 19:39
请问量化模型是不是要炒股软件和交易系统有接口?或者要有这个功能?
吴星其
2019-01-08 19:35
这套软件可以打包一下,10万一套卖了!
徐阳
2019-01-08 18:03
慢慢学习,会。。。看懂的😁
oosu
2019-01-08 17:04
@顾左右 请问是用的什么回测软件?想下一个
滚一个小雪球
2019-01-08 16:50
🐮🐮🐮,你们厉害你们赚得多,这么🐮还辛辛苦苦写什么揭露上市公司稿件
2019-01-08 17:08
雪球体
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2022-04-02 00:13
怨球体吧,还带毒汁的
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筑基期神父
2019-01-08 16:41
为2019年的投资打开了新思路,期待后续👍👍👍
科v
2019-01-08 15:49
有没有过度拟合啊?
2019-01-08 16:04
这又不是算法,哪来的过拟合一说
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2019-01-08 17:38
“其实背后风云君也是试了很多遍才找到个比较好的参数”,这个不就是优化拟合的过程吗?😏😏😏😏
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王麻子a
2019-01-08 15:42
把这个机器人换了吧,换个感性美女的嗲音😃😃
2019-01-08 16:01
那每年就要多付十万块钱😃
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新雷神
2019-01-08 15:39
不过漏洞也很明显。
新雷神
2019-01-08 15:37
多谢提供方法😁。
火火
2019-01-08 14:41
看起来好牛逼的样子,对于我们普通散户有什么价值?
文章没有提供发财代码,真的非常抱歉啊。对这种不提供发财代码的文章,千万不要学习,散户都会在睡梦中自动进步的,散户是天选之子,根本不需要学习,上帝都把他们的成功之路安排好了。
1
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2019-01-08 19:33
要么供出来😃要么收费
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熊本熊
2019-01-08 14:06
这个模型,他的因子有效性介于15年六月至17年中,后面到18年最大回撤达到44%,由此可知策略收益仅来自市场的投资风格,所以效果再好,也只是上帝视角 😉
2019-01-08 14:12
衍学兄说的不错,但是很明显这个模型通过一些设定对次新这个因子做了大幅优化,这才是要点
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2019-01-08 15:11
如果这是一个因子优化的方法,那当然没问题。但比较的基准是不是错了?为何是用大盘做基准,而不是历史上所有小市值因子有效的时间段,去验证优化的结果(剔除创业板),是否都能取得比不剔除更好效果
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这么牛掰,不过还是纸上谈兵,要有人真金白银实践才行
2019-01-08 13:48
去吧比卡丘
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😁,是皮卡丘,搞起来,脱贫致富的机会来了。
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金丰
2019-01-08 12:30
“在经过优化调参后,其期间总收益率达到1182%,年化收益106.94%”,“调参”是关键,削足适履,没有了履,面对未来市场,参数怎么调?😎😇
2019-01-08 12:36
所有的调参,包括我们人做的所有选择都是基于对历史的理解。一个成熟的模型是需要不断的根据市场情况的变化调整参数的,没有哪个模型可以一口气跑到天荒地老。这里调整的参数也都是大方向上的参数。
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2019-01-08 12:57
还是这个模型、这套参数,从2014.1.1回测,收益是多少?😎😇
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