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[[假设]]
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毛利率结构分化蕴含行业竞争格局信息:毛利率持续高于行业均值但呈现收窄趋势的企业,往往面临竞争加剧或定价权削弱,这可能预示未来盈利增速放缓;反之,毛利率持续低于行业均值但呈现扩张趋势的企业,可能正通过效率提升或产品结构改善获得竞争优势,未来盈利存在上行潜力。
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[[实施方案]]
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使用基础数据“毛利”与“营业收入”计算毛利率(毛利/营业收入)。使用时序行业中性化算子(如“group_standardize_0”),在申万行业分类下,计算每只股票过去八个季度的毛利率相对于行业均值的标准分。再采用时序变化算子(如“ts_decay_linear”)捕捉该标准分在过去四个季度的变化斜率。斜率值为负(标准分下降)时赋予负阿尔法权重,斜率为正(标准分上升)时赋予正阿尔法权重。
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[[阿尔法因子优化建议]]
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该逻辑的核心在于“趋势”与“相对位置”的交互。建议引入横截面动量算子(如“rank”)对最终的斜率值进行再排序,以强化头部与尾部信号。同时,可考虑对营业收入增长率施加条件约束(例如,仅当营收增长率非负时信号生效),以避免因收缩业务导致毛利率被动提升的噪音干扰。
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【数据特点】
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指标数据采用EAV结构存储:
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- name字段:存储指标名称
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- value字段:存储具体数值
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- 需要通过模糊匹配name字段查找相关指标
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- 需要英文字段名
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【输出要求】
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1. 格式:纯Python列表,不含任何其他内容
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2. 内容:字段名的模糊匹配关键词,输出基础的词根, 禁止使用类似111_222_333, 只一个keyword, 我用模糊搜索就行了
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3. 范围:涵盖核心指标及相关辅助指标
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4. 禁止:不写完整策略代码,不写SQL,不加注释,不写示例 |