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Python量化投资——股票择时到底能否赚钱?技术指标大比拼——ADX指标

时间:2018-11-05 18:21:16

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Python量化投资——股票择时到底能否赚钱?技术指标大比拼——ADX指标

技术指标大比拼——ADX指标的有效性回测

Python量化投资——`ADX`技术指标的有效性研究背景介绍技术指标介绍指标用法建议`qteasy`中的ADX内置策略433支股票五年回测结果12.45% ——该指标能平均产生12.45%的超额收益45.5%——该指标平均适应45.5%的股票

Python量化投资——ADX技术指标的有效性研究

背景介绍

技术指标是股票交易中最常用的技术手段之一,abc几乎所有的技术文章或股票分析文章都离不开通过MACD等各种指标来判断一支股票的买点和卖点,做量化的也会经常接触TA-Lib中提供的各种技术指标。从股评人的文章里看,似乎这些指标都有指哪打哪的能力,但是,我们既然做量化投资,就必须用数据说话,一个技术指标到底好不好,有没有用,不是靠嘴说的,是靠数据来验证的。因此,我这个系列文章的目标,就是把TA-Lib中的技术指标全都拿出来溜一溜,做一个横向大评比。俗话说,是骡子是马拉出来溜溜,通过大数据分析,我们就应该对指标的有效性有一个大致的了解。

为此,我通过一个系列文章,来综合评测33种TA-Lib中的技术指标的有效性,详情请点击这里

技术指标介绍

ADX指标全称 Average Directional Movement Index平均定向运动指数,时用于衡量价格变动趋势的整体强度的技术指标。ADX指标通过价格变动范围变化值的平均值来衡量。也有人使用ADX配合DMI+和DMI-指标来共同衡量价格在正负方向上的波动强度。

指标用法建议

ADX衡量价格变动的趋势,因此,我们的交易信号可以根据价格变动的趋势强弱判断:

当ADX高于25时,会出现强劲的趋势,而当低于20时,不会出现任何趋势。当ADX从高值下降时,趋势可能会结束。可能需要进行额外的研究,以确定是否平仓。如果ADX在下降,这可能表明市场的方向性正在减弱,目前的趋势正在减弱。随着趋势的变化,可能希望避免交进行趋势性交易。如果在长时间保持低位后,ADX上升了4或5个单位(例如,从15到20),那么它可能发出了交易当前趋势的信号。如果ADX在上升,那么市场呈现出增强的趋势。ADX的值与趋势的斜率成比例。ADX线的斜率与价格运动的加速度(变化趋势斜率)成正比。如果趋势是恒定斜率,则ADX值趋于平缓。

qteasy中的ADX内置策略

这里使用qteasy作为回测评测的工具。

qteasy是本人正在开发的一个快速量化交易工具包,使用这个工具包,可以快速灵活地生成各种量化交易策略,生成历史数据并回测策略的表现,有针对性地优化策略的性能;未来还将提供实时自动化交易功能。该项目正在开发中,Github项目地址在这里

qteasy的安装方法:

python -m pip install qteasy

qteasy中有一个内置策略是基于ADX指标创建的,其创建规则如下:

ADX交易策略:

基于ADX指标判断当前趋势的强度,从而根据趋势强度产生交易信号

当ADX大于25时,判断趋势向上,设定持仓比例为1当ADX介于20到25之间时,判断为中性趋势,设定持仓比例为0 3, 当ADX小于20时,判断趋势向下,设定持仓比例为-1

上述规则是qteasy内置策略的定义,用户完全可以根据自己的理解重新定义交易规则,或者选用其他策略参数。详细用法参见qteasy文档

433支股票五年回测结果

下面使用qteasy进行技术指标的回测

使用qteasy回测所有433支股票的回测结果,每次回测的时间跨度都是5年,从1月1日开始投资于一个股票,在技术指标发出买入信号时全仓买入,在发出卖出信号后全仓卖出,一直到21月31日为止,最后综合计算每个技术指标的指标强度适应性,通过两个数字来反映技术指标的有效性。关于计算方法的详细介绍,请参见这里

首先放出结果:ADX策略的强度为

12.45% ——该指标能平均产生12.45%的超额收益

result_df.describe()

296支股票的平均收益率是92%,而策略平均收益为104%,平均跑赢了大盘12.5个百分点。

再看策略适应性:

45.5%——该指标平均适应45.5%的股票

在所有有回测结果的296支股票中,六种典型结果的数量分别如下:

综上,结论如下:

该指标在大部分情况下都可以取得正收益,约70%但是有大量的股票虽然产生了正收益,但结果差强人意:约30%,这是其最大弱点只有一半不到的股票产生了超额收益:约45%

总体来说,该指标的择时效果一般。如果要看其他所有股票的结果,请点击这里

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