股票量化策略模型搭建主要有三种常见方法,新手和老手都能用。数据驱动的方法就是用历史数据找规律,比如用机器学习分析量价关系;逻辑驱动的更简单,像调整均线参数或优化MACD指标;还有混合模式,把市场逻辑和数据验证结合起来,避免纯数据过拟合。
搭建模型的三种实用路径
1、数据挖掘法:适合有点编程基础的朋友,用Python调取历史K线、成交量等数据,用随机森林、线性回归等算法找规律,比如“连续3天缩量后上涨概率超60%”这样的模式。
2、经典策略优化:新手友好!比如把传统的5日、10日均线改成8日、21日,或者给MACD加个“乖离率”过滤条件,让信号更准。很多券商量化软件里都有现成的策略模板,直接改参数就能用。
3、多因子融合法:选3-5个有效因子,像估值(PE)、成长(净利润增速)、情绪(融资余额),用统计方法给每个因子打分,最后加权得到综合评分,高的买低的卖,分散风险效果好。
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发布于2025-5-27 10:32 杭州



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