听说MACD是技术指标之王?我们用Python来验验成色

经常有朋友在微信上问我一些MACD这个技术指标相关的问题:

01

什么是MACD

不管你是交易A股、美股、期货还是数字货币,大部分的行情软件都会将MACD指标默认显示在指标的前几位

例如下图,在常见的K线图下方有两条曲线和一些红或绿色的柱子,这个组合就是MACD指标

MACD指标

根据MACD指标的定义,它主要由DIFFDEAMACD三部分组成:

DIFF是下图中的橙线,它是对K线收盘价进行一系列的计算后得到:

DEA是下图中的蓝线,它是在DIFF的基础上进一步计算得出:

橙线(DIFF)减去蓝线(DEA)后,再乘以2就能得到MACD指标了,也就是下图中红色和绿色的柱子

柱子的长度就是MACD绝对值的大小,如果MACD大于0,则为红色,如果MACD小于0,则为绿色

我们做量化交易的,不仅要在图上看到指标,还要将其计算出来,这样才方便之后得到相应的买点、卖点。

知道定义后要计算MACD并不复杂,几行Python代码就能搞定:

其中计算MACD仅用了最后5行代码,前面3行主要是导入数据及计算复权价。人生苦短,我用Python。

当然,头发苦短,也用Python

有了这个代码,我们读取某股票的K线数据,就能得到其每根K线对应的MACD指标:

数据输入

数据输出

02

如何使用MACD

计算出MACD指标之后,我们应该如何使用呢?

介绍一个MACD最常见的用法–“金叉和死叉”

仔细观察MACD的图形,我们会发现,橙线(DIFF)蓝线(DEA)纠缠在一起,互相不断交叉,这些交叉点就可以作为买入和卖出的信

橙线(DIFF)和蓝线(DEA)相互交叉

橙线(DIFF)向上穿过蓝线(DEA)时,被称为“黄金交叉”,简称“金叉”,这是一个买入信 。

例如下图发生金叉后,确实一路上涨。

橙线(DIFF)向下穿过蓝线(DEA)时,被称为“死亡交叉”,简称“死叉”,这是一个卖出信 。

例如下图发生死叉后,股价也开始下跌。

金叉和死叉必定是相邻交替出现,最常见基于MACD的择时策略就是选择在金叉时买入、死叉时卖出

沪深300MACD择时表现

上图是沪深300某段时间的K线图,红色部分表示金叉买入持有指数的阶段,绿色部分表示死叉卖出空仓的阶段。

从图中看,红色部分确实主要在上涨,绿色部分也确实在下跌

这样看来,MACD的择时能力,让人不禁打出666。

看到这是不是有点心动了,甚至准备试着操作,从此走向人生巅峰?

先别着急。

新华书店正面显眼处,摆放着”炒股大师”的书,通常也会告诉你某个神奇的指标

然后再精挑细选出几张行情图片,展示这个指标的买点、卖点是多么的神奇,让你对这个指标深信不疑。

但是对于做量化投资的我们,几张图并不能让人信服。万一这并不是大概率事件,只是巧合呢?

想要知道MACD金叉、死叉是否有效,不是只看几张图就行的。

而是要把一只股票历史上所有的金叉死叉都找出来,看看它们之后的表现到底怎么样。这样才有说服力。

02

MACD金叉死叉表现

要统计一只股票历史上所有金叉、死叉的表现,人工对着行情软件去数肯定是不行的,此时就需要使用Python。

我们把之前计算MACD的Python代码稍作扩展:

统计MACD金叉死叉的代码

通过上面的代码,就可以找到一只股票历史上所有的金叉、死叉。并且还计算了信 发生1、5、20个交易日后股票的涨跌幅:

代码统计结果

1

浦发银行MACD表现

先随便挑一只股票,上交所代码序 排列第一的浦发银行(sh60000),运行下程序看看MACD在它上面的表现:

数据显示,浦发银行从1999年上市至今一共出现过194次金叉,在金叉之后的1天、5天、20天出现上涨的比例分别是:50.51%、48.45%、51.55%

这…结果有点出乎意料啊。出现金叉后,上涨的概率都在50%左右

和抛硬币没什么差别

虽然本来也不指望金叉后100%上涨,但概率怎么说也要有60%吧?

要不然干脆来个30%也行,这样当反指用就是70%的胜率。50%是最尴尬的概率了,反过来还是50%

而且194次金叉之后1、5、20个交易日的涨幅中位数分别是0.08%、-0.09%、0.39%。

只有20日的涨跌幅中值表现稍好,但算一下这个年化收益也就和余额宝差不多。

再来看死叉。出现死叉后,下跌的概率也基本上是50%左右,涨跌幅中值也接近0%,也是一个没有任何意义的指标

以上只是简单的统计,我们再看看严格的按照金叉买入、死叉卖出浦发银行,最终的资金曲线会怎么样呢?

我们采用大部分行情软件MACD的默认参数(12,26,9),设置手续费和印花税,进行回测,结果如下:

橙线是浦发银行的原始表现,蓝线是MACD择时策略在浦发银行上的表现。

采用MACD择时买卖浦发银行,年化收益率只有3.5%,历时13年资产只涨了61%,而浦发银行本身的股价都翻了1.9倍

可以看到使用MACD择时浦发银行的效果很差,还不如直接买入持有

没想到在各大行情软件都处于C位的人气指标,表现居然这么差?

是不是浦发银行刚好不适合MACD呢?

2

贵州茅台MACD表现

那我们换个股票,来看看MACD在贵州茅台上的表现。

把之前的Python程序的输入数据改成贵州茅台,直接运行即可得出结论:

由图中可见,在发生金叉之后,茅台的上涨概率比浦发银行高了不少,并且涨跌幅中值也有所提升,很不错。

但死叉之后的表现就不尽如人意了。20日后下跌的概率只有43%,中位数上涨0.92%。

这…明明是个看涨信 啊

如果对茅台严格的按照金叉买入、死叉卖出进行操作,表现又如何呢?

我们同样采用默认的MACD参数得到如下结果:

如果从2007年投入1元,到现在已经翻了8倍了,年化率高达16.33%,看起来好像很不错。

但如果我们和茅台本身的价格对比一下:

上图中的蓝线是MACD择时的表现,橙线是茅台本身的表现,这么一对比,MACD择时的表现就有点可笑了

茅台本身的年化收益率高达28.69%,共翻了32.5倍,但是经过MACD择时的一番神操作,只翻了8倍

这大概就是传说中的一顿操作猛如虎,一看收益2.5%吧。

MACD在茅台上的表现依旧不好,难道是MACD恰好在这两只股票上都不适用?

3

所有股票MACD表现

这次我们玩得狠一点,统计一下A股所有股票的MACD表现,看看结果到底怎么样。

将之前的Python代码稍作修改就能统计所有股票的MACD表现:

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