【实战】用飞书多维表格+AI DeepSeeker做股票量价分析

发布于:2025-02-19 ⋅ 阅读:(26) ⋅ 点赞:(0)

用2万元起步资金,进行A股实战模拟。(量化分析无法知晓 消息面的事宜,是一个不足,但是可以代替 哪些一般水平的 股票分析师)

全通教育(300359)当前收盘价6.98元,显著高于30日均线4.9元,短期K线呈现超买加速特征。若MACD处于高位金叉且红柱持续放大,则短期强势明显;但需警惕价格偏离均线过大可能引发的技术性回调。若MACD出现顶背离或动能减弱,则需关注风险。当前数据偏强势,但需结合成交量验证持续性。

【本案例以全通教育为例,时间为2025/2/17日】

表格结构:

1、股票名称(包括股票代码),收盘价,30天均线

全通教育 300359,收盘价 6.98,30天均线4.9

2、AI - 量价分析:提示词 - “ 根据股票名称 及 今日收盘价,作为AI量化经理,根据最近7天的走势预判,给出5天/10天的趋势分析 ” 。

根据全通教育(300359)当前技术面及市场环境,以下是5天和10天的趋势分析:

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### **5天趋势预判**

1. **短期超买风险**:当前股价(6.98元)已大幅高于30日均线(4.9元),偏离率超40%,存在技术性回调压力。若近期无重大利好催化,可能回踩6.2-6.5元区间寻求支撑。

2. **量能关键**:观察成交量是否持续放大。若缩量上涨,则需警惕获利盘抛压;若放量突破7元整数关口,或短暂上探7.3-7.5元阻力区。

3. **RSI预警**:若日线RSI(14)持续高于70,则需防范短线回调风险。

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### **10天趋势预判**

1. **均线修复需求**:若股价维持高位震荡,30日均线将逐步上移(当前4.9元),中期支撑位或上移至5.5-5.8元,为后续趋势提供参考。

2. **板块联动性**:教育行业政策动向(如职业教育利好)可能成为催化剂,需跟踪行业新闻及公司公告(如业绩预告、合作项目)。

3. **技术形态**:若站稳6.5元以上,可能形成“高位平台”,蓄势后尝试突破;若跌破6元,则可能回归均线修复(目标5.8元附近)。

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### **操作策略建议**

- **短线(5天)**:逢高减仓,锁定部分利润,关注7元附近阻力;若回踩6.3-6.5元且缩量企稳,可轻仓博弈反弹。

- **中线(10天)**:若政策或业绩驱动明确,保留底仓观察突破力度;否则待回调至5.8-6元区域再布局。

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### **风险提示**

- **估值压力**:当前股价较30日均线溢价较高,需警惕估值回归风险。

- **市场情绪**:若大盘或科技成长板块调整,可能带动个股回调。

建议结合每日量价变化动态调整策略,紧密跟踪公司公告及行业政策。

3、AI - 趋势分析: 提示词 -做为股票分析师,对股票名称的K线及MACD线,给出强势、弱势、中立的定性分析,不超过100字

全通教育(300359)当前收盘价6.98大幅高于30日均线4.9,K线呈突破形态,短期动能强劲;若MACD维持金叉且红柱放量,则属强势格局。但需警惕股价偏离均线后的技术回调压力,若MACD出现顶背离或缩量,可能转入震荡。综合当前数据,短期偏强,中期需观察量能持续性。

4、

5、投资决策分析(辅助),并给出调度仓位

基于当前量价,建议:持有40%,买入30%(回踩6.5元支撑),卖出30%(冲高7.3元压力),紧盯止损6.2元。

6、仓位建议: 提示词:做为股票分析经理,对于股价的走势,给出仓位建议及止盈止损点位控制,不超过200字

### **仓位及风控策略**

**仓位建议**:短线仓位控制在30%以内,若突破7元可增至50%;中线底仓维持20%-30%,回调至5.8-6元区域可分批加至50%。

**止盈/止损**:

- **短线**:上攻7.3-7.5元分批止盈,跌破6.2元(5日趋势支撑)止损;

- **中线**:突破7.5元看8元目标,若失守5.8元(中期均线支撑)离场。

**风险控制**:若大盘或教育板块转弱,总仓位降至20%以下,规避系统性回调风险。

7、风险控制:

### **仓位及风控建议**

**仓位配置**:

- 短线(5天):当前仓位建议≤30%,若股价触及7元附近阻力且缩量,降至10%-15%;回踩6.3-6.5元企稳可增至20%。

- 中线(10天):若站稳6.5元或政策利好确认,底仓保留20%-30%;若跌破6元,清仓等待5.8元附近再分批介入(总仓≤50%)。

**止盈/止损**:

- 短线:突破7元后上移止盈至7.3-7.5元(分批兑现);跌破6.2元止损。

- 中线:5.8元为强支撑,破位则止损;若突破7.5元且放量,上移止盈至8元附近。

**核心风控**:

- 严格执行止损,避免超买回调风险;

- 关注日成交额是否≥5日均量,缩量反弹需谨慎;

- 政策或业绩利空出现时果断离场。

整体效果图:

可以结合飞书自动化工具,进行新仓位股票分析

多维表格 + 飞书

以下为kimi产生的内容,看起来用处不大,还是需要人 来总体构思

以下是利用多维表格和AI工具进行股票量价分析的步骤和方法:

1. 数据准备

  • 获取数据:使用数据接口(如AkShare)获取股票的历史数据,包括每日的开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量等信息。

  • 数据清洗与整理:将数据导入多维表格中,确保数据的完整性和准确性。对缺失数据进行填补或删除异常值。

2. 多维表格构建

  • 创建表格结构:在多维表格中为每只股票创建独立的表格,包含以下字段:

    • 日期:记录数据的时间点。

    • 收盘价、开盘价、最高价、最低价:用于分析价格走势。

    • 成交量:用于分析市场活跃度。

    • 价格变化率、成交量变化率:计算每日价格和成交量的变化。

  • 添加计算字段:在表格中添加公式字段,例如:

    • 价格变化率(当日收盘价 - 前一日收盘价) / 前一日收盘价

    • 成交量变化率(当日成交量 - 前一日成交量) / 前一日成交量

3. AI工具的应用

  • 量价异动分析

    • 使用AI工具(如Python脚本)计算量价异动。例如,设定价格变化率和成交量变化率的动态阈值,当某一天的这两个指标同时超过阈值时,认为出现了量价异动。

    • 将分析结果标记在多维表格中,方便后续筛选和查看。

  • 趋势预测

    • 使用机器学习模型(如LSTM)对股票价格进行预测。将多维表格中的历史数据作为输入,训练模型并预测未来价格走势。

    • 将预测结果与实际数据对比,评估模型的准确性,并在表格中记录预测结果。

4. 可视化与分析

  • 数据可视化:利用多维表格的可视化功能或外部工具(如Dash)绘制股票价格和成交量的图表,直观展示量价关系。

    • 例如,绘制收盘价折线图和成交量柱状图,观察价格走势与成交量之间的关联。

  • 综合分析

    • 结合量价异动分析和趋势预测结果,筛选出具有潜力的股票。

    • 在多维表格中添加分析结论字段,记录每只股票的分析结果和投资建议。

5. 持续优化

  • 模型优化:根据实际分析效果,调整AI模型的参数或引入新的技术指标。

  • 数据更新:定期更新多维表格中的数据,确保分析结果的时效性和准确性。

通过以上步骤,可以充分利用多维表格和AI工具的优势,高效地进行股票量价分析,为投资决策提供有力支持。

股票量价分析多维表格建议

1. 表格字段设计
字段名称 字段类型 说明 示例
股票代码 文本 股票的唯一标识符 000001.SZ
股票名称 文本 股票名称 平安银行
日期 日期 数据记录的日期 2025-02-17
开盘价 数值 当日开盘价格 10.50
收盘价 数值 当日收盘价格 11.00
最高价 数值 当日最高价格 11.20
最低价 数值 当日最低价格 10.30
成交量 数值 当日成交量(单位:股) 1000000
成交额 数值 当日成交金额(单位:元) 11000000
价格变化率 数值(百分比) 当日收盘价与前一日收盘价的变化率 5.00%
成交量变化率 数值(百分比) 当日成交量与前一日成交量的变化率 20.00%
量价异动标记 文本 标记量价异动情况(如“是”或“否”)
分析结论 文本 对当日数据的分析总结 该日出现量价齐升,可能存在主力买入

2. 表格功能建议
  1. 数据导入与更新

    • 提供批量导入功能,支持从CSV文件或API接口导入历史数据。

    • 定期自动更新数据,确保表格中的数据是最新的。

  2. 计算字段

    • 价格变化率:公式为 (当日收盘价 - 前一日收盘价) / 前一日收盘价

    • 成交量变化率:公式为 (当日成交量 - 前一日成交量) / 前一日成交量

    • 量价异动标记:根据设定的阈值(如价格变化率 > 3% 且成交量变化率 > 10%),自动标记量价异动。

  3. 数据筛选与排序

    • 提供筛选功能,可以根据股票代码、日期、量价异动标记等字段进行筛选。

    • 提供排序功能,可以根据价格变化率、成交量变化率等字段进行排序,快速找到重点关注的股票。

  4. 可视化图表

    • 价格走势图:绘制收盘价、开盘价、最高价、最低价的折线图,观察价格波动趋势。

    • 成交量柱状图:绘制成交量的柱状图,观察市场活跃度。

    • 量价组合图:将价格走势图和成交量柱状图结合在同一图表中,直观展示量价关系。

  5. 分析报告生成

    • 提供一键生成分析报告的功能,将表格中的数据、图表和分析结论整合成报告,方便分享和存档。


3. 表格示例

以下是表格的一个示例,展示如何填写和使用这些字段:

股票代码 股票名称 日期 开盘价 收盘价 最高价 最低价 成交量 成交额 价格变化率 成交量变化率 量价异动标记 分析结论
000001.SZ 平安银行 2025-02-17 10.50 11.00 11.20 10.30 1000000 11000000 5.00% 20.00% 量价齐升,可能有主力买入
000002.SZ 万科A 2025-02-17 15.00 15.50 15.80 14.80 800000 12400000 3.33% 5.00% 价格小幅上涨,成交量略有增加

4. 注意事项
  • 数据准确性:确保导入的数据准确无误,避免因数据错误导致分析结果偏差。

  • 阈值设定:量价异动的阈值可以根据实际需求调整,例如针对不同股票或市场环境设定不同的阈值。

  • 动态更新:定期更新数据和分析结果,保持表格的时效性。

通过这样的表格结构和功能设计,你可以高效地进行股票量价分析,并结合AI工具进一步挖掘数据中的潜在规律。


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