Sunday 22 October 2017

Connorsrsi Pullback Strategy


StrataSearch Heres ist ein System, das für eine Anzahl von StrataSearch-Benutzern von Interesse sein könnte. Es heißt das quotConnorsRSI Pullback Strategyquot und wird von Laurence Connors von Connors Research, LLC erstellt. Eine vollständige Anleitung zu diesem System finden Sie hier: Ive auch verpackt den Code für StrataSearch Benutzer hier: ConnorsRSI. zip (17.52 KiB) Heruntergeladen 353 mal Nach der Verwendung der Datei gt Import Database Menü, um die oben genannten Datei zu importieren (nicht entpacken zuerst ), Haben Sie Zugang zu einer Strategie namens quotConnorsRSI Pullback Strategyquot, komplett mit benutzerdefinierten Formeln, Ein-und Ausfahrt Regeln und Variablen, die alle spezifisch gemäß der Anleitung. Der Autor hat das System gegen alle Aktien von Januar 2001 bis September 2012 getestet. Kurz gesagt, tritt das System in Positionen mit stark überverkauften Situationen ein, gibt mit Limit Order ein und hält die Positionen für sehr kurze Zeiträume (3-10 Tage oder so). Historisch gesehen war das System sehr gut, mit einem Siegertausch bei 75 oder höher, durchschnittliche Renditen pro Handel von über 2 nach Ausbreitung und Schlupf, hohe Monte Carlo Renditen und konsequent hohe Gewinne die meisten Jahre zurück bis 1990. Allerdings Ive auch festgestellt, dass dies System hat ein paar wichtige Fragen: 1) Das System stützt sich stark auf Entry Limit Orders, von denen nur ein kleiner Prozentsatz getroffen werden. In einem von mir untersuchten Szenario gab es an einem Tag mehr als 20 Buy Signals (alle mit Limit Order), und nur 2 von ihnen gingen an ihre Grenzen und wurden am nächsten Tag Positionen. Da die meisten Broker nicht zulassen, dass Sie Dutzende von Limit-Bestellungen mit der Hoffnung, nur die Eingabe der ersten 2, die getroffen zu geben geben, wird ein System wie dieses intraday Verarbeitung benötigen, die dem Markt folgen und auslösen Handel Einträge, wenn angemessen. Dies kann sicherlich getan werden, und ich weiß, wir haben eine Reihe von StrataSearch Benutzer, die dies tun, aber seine eine Frage lohnt sich bewusst sein. 2) Obwohl die Strategie mit ihren Variablen eine Vielzahl von Parametersätzen erzeugen kann, war ein gemeinsames Thema, das ich sah, dass die Leistung begann, nach 2010 zu sinken, mit 2012 Ergebnisse im Grunde flach. Interessanterweise waren die Ergebnisse von Monte Carlo für das Jahr 2012 noch recht hoch in meinen Tests, so kann es eine Lösung für dieses Problem. Ich schaute nicht genau hin, um festzustellen, warum dies der Fall sein könnte, aber auch hier ist es ein Thema, das es wert ist, sich dessen bewusst zu sein. Am Ende kann ich nicht sagen, ob die ConnorsRSI die Grundlage für ein gutes System sein kann oder nicht. Eine eindeutige Umsetzung der Limit Orders hätte einige Herausforderungen, und es könnte sein, dass Änderungen an dem System selbst erforderlich sein könnten, um die 2010 Degranation zu überwinden. Aber für diejenigen, die genießen tweaking genießen und spielen mit Strategien, ich auf jeden Fall denke, dies ist ein Blick wert. Es kann Stücke und / oder Ideen hier geben, die sich als sehr hilfreich erweisen könnten. Vielen Dank an den Benutzer Drew für die Weitergabe aller notwendigen Informationen über dieses System. Tolle Arbeit, Pete. Ich würde versuchen, dies selbst zu kodieren. Was ich am interessantesten fand, ist, dass das grundlegende Setup ohne den proprietären Indikator sehr schön funktioniert, mehr als das Ausgleichen im Handel Frequenz, was Sie verlieren könnte in Gewinn und durchschnittliche Handelsrendite. Ich habe eine Variante von diesem auf dem Stockfetcher Foren veröffentlicht, und hier ist die gleiche System-Code für SS: Alle auswählen (close-low) / (high-low) lt 0,2 und ref (low, 1) lt schließen 0,94 und Lt ref (schließen, -1) 0.94 und adx (5) gt 40 und schließen gt 5 und mov (Volumen, 21, einfach) gt 250000 Code: Alle auswählen Limit at quotclose0.94quot Code: Alles markieren bei quotref (offen , 1) quot BackTesting gegen eine Reihe von Marktbedingungen zeigt ungewöhnlich starke Leistung, vor allem in den Rezessionsphasen von 2000-2003 und 2007-2009. Ich habe auch festgestellt, eine Abflachung der Leistung in den letzten zwei Jahren, aber ich habe dies für eine Vielzahl von verschiedenen Systemen bemerkt und bin davon ausgegangen, dass es irgendwie inhärent auf dem Markt ist. Vielen Dank für Ihre Version. Sehr interessant zu sehen, dass das Ersetzen von ConnorsRSI mit WLR produziert fast gleiche Ergebnisse. Es geht zu zeigen, dass viele technische Analyse Indikatoren sind wirklich verschiedene Sätze von Code, die letztlich das gleiche tun. By the way, können Sie wahrscheinlich diese Zeile in der Entry String zu beseitigen: ref (low, 1) lt schließen 0,94 und die oben ist eigentlich redundant mit dem Limit Order Eintrag, den Sie verwenden, und das Entfernen es ermöglicht das System ordnungsgemäß zu arbeiten Die Daily Signals Verarbeitung, da es nicht eine zukunftsgerichtete Referenz haben. Alle Auswirkungen auf die Ergebnisse sollten vernachlässigbar sein. Vereinbart. Diese Zeile ist rein für Backtesting. Kann man zusätzliche Informationen in den täglichen Signalen anlegen In diesem Fall möchte ich ggf. eine weitere Spalte mit der Limit Order (close0.94) und der Anzahl der zu erwerbenden Aktien (20000 / (close0.94) haben Es ist nicht möglich, Spalten in der Daily Signals Listing einzufügen oder zu entfernen, aber die Order Type (Limit oder Stop) wird in der Spalte OrderType zusammen mit dem Limit oder Stop angezeigt Der für den nächsten Tag verwendet werden soll. Bei der Anzahl der Aktien müssen Sie die Registerkarte Portfolio Manager verwenden, die alle Ihre Anlagendetails wie Ihren Kontostand, Ihre Portfolio-Größe und ob Sie die Gewinne reinvestieren möchten oder nicht. Kevin, Interessantes Skript Ich erinnere mich an das Lesen einer Studie vor vielen Jahren auf dem FastTrack Board bezüglich der Redundanz in der technischen Analyse. Das heißt: viele Scripte mangle den Preis anders, nur um mit dem gleichen Ergebnis herauszukommen (Petes Punkt). Allerdings habe ich eine Frage oder zwei in Bezug auf Ihr Skript. 1. Ich bemerke, dass Sie ADX (5) gt30 anstelle des empfohlenen ADX (10) gt30 verwenden. Wie kamst du zu der unteren Metrik 2. Gleiche Frage für WilliamsR. Wie kommen Sie zu diesem Haben Sie irgendwelche zurück getesteten Ergebnisse, die Sie teilen möchtenLearning von der ersten Pullback-Strategie Vor ein paar Monaten das Forschungsteam arbeitete an einer Strategie, die wir genannt First Pullback. Wie so oft bei unseren Untersuchungen, führte die Strategie mäßig gut in unseren Back-Tests, ohne wirklich zu unterscheiden sich im Vergleich zu anderen Strategien, die wir veröffentlicht haben. Der heutige Artikel wird die Regeln für die First Pullback-Strategie vorstellen. In seiner derzeitigen Form ist es unwahrscheinlich, dass das neue Herzstück Ihrer gesamten Handelsstrategie werden. Es könnte jedoch eine gute Grundlage für weitere Verbesserungen sein, und noch wichtiger ist es, dass es auch einige interessante Beobachtungen über den SampP 500 bietet. Wenn Sie lernen möchten, wie der ConnorsRSI-Momentum-Oszillator verwendet wird, um kurzfristig überverkaufte SampP 500-Aktien zu handeln Klicken Sie bitte hier . Das grundlegende Ziel der First Pullback-Strategie ist es, einen sehr starken Bestand zu finden, der sein erstes Anzeichen von Schwäche zeigt und dann diesen Bestand an einem weiteren Kursrückgang intraday kauft. Hier sind die Regeln: Ein Setup tritt auf, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Durchschnittliches tägliches Volumen für die letzten 21 Tage ist größer als 1.000.000 Schlusskurs ist größer als 5 Der Schlusskurs ist größer als der 200-Tage gleitende Durchschnitt oder MA ( 200) Schlusskurs ist größer als MA (100) Schlusskurs ist größer als MA (50) Schlusskurs ist größer als MA (20) Schlusskurs ist kleiner als MA (5) Kaufen Sie den Bestand an einem X-Limit unterhalb der vorherigen Tage Innerhalb von Y Tagen nach dem Setup auftreten. Wir haben Grenzwerte von X 2, 4, 6, 8, 10 und 12 und Y-Werten von 1, 2, 3, 4 und 5 Tagen getestet. Verkaufen Sie den Bestand mit einer der folgenden Methoden: Schließen gt MA (5) ConnorsRSI gt 50 ConnorsRSI gt 70 In unserem Test haben wir den Handel mit einer simulierten Marktordnung am Tag nach dem Verkauf des Verkaufssignals unter Verwendung des Durchschnitts der offenen geschlossen , Hoch, niedrig und schließen als unsere Ausfahrt Preis. Allerdings können Sie auch am Ende zu schließen, wenn Sie es vorziehen. Die Strategievariationen mit den höchsten Limit Orders (10 und 12) generierten den höchsten durchschnittlichen Gewinn pro Trade, aber auch die wenigsten simulierten Trades über die 12-jährige Testperiode von 2001 bis 2012. Die Top 10 Performer hatten durchschnittliche Gewinne Von 2,09 bis 2,74 je Handel, basierend auf etwa 700 bis 1800 historischen Handelssignalen. Andere Variationen hatten signifikant niedrigere Gewinne pro Handel, aber generiert über 70.000 Handelssignale. Als Nächstes fügten wir der Strategie eine einfache Regel hinzu: am Tag des Aufbaus muss der Bestand ein aktuelles Mitglied des SampP 500-Index sein. Offensichtlich verringert dies die Zahl der simulierten Trades deutlich, da das vorherige Universum viel größer als 500 Aktien war. In der Tat, die Top-10-Variationen erzeugt überall von 97 bis 319 Handel Signale. Was war ein bisschen mehr überraschend war die Veränderung im durchschnittlichen Gewinn pro Handel, die von 3,00 bis 4,16 bei der Verwendung der SampP 500 als unser Trading-Universum reichten. Das mag zwar nicht ganz auf absolute Art und Weise aussehen, es entspricht aber rund 50 Verbesserungen gegenüber den bisherigen Ergebnissen. Darüber hinaus waren die Handelsdauern kürzer und die Gewinnrate (der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte) bei der Prüfung gegen den SampP 500 höher. Warum ist dies signifikant, weil sie erneut die Qualität der Unternehmen, die Mitglieder des SampP 500 sind, unterstreicht. Viele dieser Unternehmen sind Haus - haltsnamen, deren Aktien primär von institutionellen Anlegern gehalten werden. Wenn professionelle Geldmanager sehen Preisrückzieher in renommierten Unternehmen, sind sie wahrscheinlich zu treten und kaufen mehr Aktien zu reduzierten Preisen, was wiederum macht es weniger wahrscheinlich, dass die Preise zu weit fallen wird. Das Verständnis dieses Verhaltens auf dem Markt und sehen es mit quantifizierten Testergebnissen unterstützt wird Ihnen helfen, bessere Entscheidungen über Ihre eigenen Trading-Strategien. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie diese Aktien am effektivsten mit dem ConnorsRSI-Indikator handeln. Über Matt Radtke Matt Radtke ist Senior Researcher für Connors Research. Herr Radtke absolvierte magna cum laude von der Michigan State University mit einem Abschluss in Informatik. Er hat 25 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung in großen und kleinen Unternehmen, darunter Hewlett-Packard und Bell Northern Research. Herr Radtke betreibt seit 2008 aktiv Aktien, ETFs und Optionen. In den vergangenen Jahren hat er sich zunehmend mit der Unternehmensgruppe der Connors Group beschäftigt, zunächst als Student, dann als Mitglied des Chairmans Clubs und schließlich als Ein Berater, Forscher und Autor. Matt hat co-authored mehrere quantifizierte Strategie-Führer einschließlich ETF-Handel mit Bollinger Bands. Optionen Handel mit ConnorsRSI. Trading Leveraged ETFs mit ConnorsRSI. Und ETF Scale-In Trading. Aktuelle Artikel auf TradingMarketsFourteen ConnorsRSI Pullback-Strategie Buy Kandidaten für Montag Überschrift in Montags offen, sind 14 Aktien potenzielle Käufe im Rahmen der vollständig offengelegten Regeln der ConnorsRSI Pullback-Strategie. Mehr als zwanzig Variationen dieser Strategie haben Gewinnraten größer als 75. Die durchschnittlichen Gewinne pro Handel für die oberen zwanzig Variationen reichen von 6,7 bis 13. Diese Variationen sind vollständig in der kürzlich aktualisierten Leitfaden, Eine Einführung in ConnorsRSI, 2. Ausgabe offenbart. Die hier kostenlos heruntergeladen werden können. Diese Strategie identifiziert überverkaufte Bestände und nutzt die Tendenz, dass die Preise kurzfristig auf den Mittelwert zurückfallen. Hier die Einstiegsregeln für die ConnorsRSI Pullback Strategie: Der Aktienkurs muss über 5 Aktie liegen. Das durchschnittliche Tagesvolumen der Aktie in den letzten 21 Tagen (ein Handelsmonat) muss mindestens 250.000 Aktien pro Tag betragen. Die Aktie 10-tägigen durchschnittlichen direktionalen Index (ADX) ist über 30. Heute ist der Aktien niedrigster Preis mindestens W (W 2, 4, 6 oder 8) unterhalb der vorherigen Tage schließen. Heutiges Schließen ist in der Unterseite X (X 10 oder 25) der Tagesstrecke. Der ConnorsRSI-Wert der Aktie liegt unter Y, wobei Y 5, 10 oder 15. Wenn die obigen Regeln heute erfüllt sind, kaufen Sie die Aktie morgen auf einer weiteren Intraday-Grenze Z unter dem heutigen Schlusskurs (Z 4, 6, 8, 10 ). Verlassen Sie die Position, wenn die Aktie mit einem ConnorsRSI-Wert über N (N 50, 60 70 oder 80) schließt und den Schlusskurs beendet. Schauen wir uns den Grund für jede Regel an. Die Regeln 1 und 2 sind Liquiditätsfilter. Durch die Verwendung von hoch liquiden Beständen minimieren wir die Handelskosten und maximieren die Wahrscheinlichkeit, dass Aufträge gefüllt werden. Illiquid Aktien können große Spreads zwischen dem Bid-und Ask-Preise, die sie teuer macht. Es könnte auch nicht genug Markttiefe sein, um sicherzustellen, dass ein Auftrag zu den gewünschten Preisen gefüllt wird. Regel 3 stellt sicher, dass sich der Bestand tendiert. ADX misst die Stärke eines Trends, bietet aber keine Informationen über die Richtung des Trends. Die Regeln 4, 5 und 6 werden verwendet, um einen Abwärtstrend quantitativ zu definieren. Regel 7 gibt den Handel ein und Regel 8 definiert den Ausgang für den Handel. Mit TradingMarkets Live Screener finden wir die Informationen benötigt, um einen ersten Bildschirm für Kauf Kandidaten im Rahmen dieser Strategie zu vervollständigen. Obwohl der Screener ein Ausgangspunkt für die Umsetzung dieser Strategie ist, müssen die Berechnungen, die für Regel 5 erforderlich sind, separat durchgeführt werden. Sie müssten dann Aufträge für Regel 7 eingeben und offene Positionen verfolgen, um zu identifizieren, wenn Regel 8 ausgelöst wird. Die Bestände, die als potenzielle Käufe für Montag eingerichtet werden, sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Diese Bestände entsprechen den Einrichtungsregeln (Regeln Nr. 1 bis 6 oben). Diese Liste verwendet einen Wert von 8 für W in Regel 4, einen Wert von 10 für X in Regel 5 und einen Wert von 5 für Y in Regel 6. ConnorsRSI ist eines der Werkzeuge, die wir im Laufe der Jahre durch Forschung entwickelt haben. Viele dieser Werkzeuge werden in Handelsstrategien verwendet und TradingMarkets bietet jetzt ein Paket an, das mehr als 100 quantifizierte Handelsstrategien umfasst, die verwendet werden können, um Ihr eigenes Konto zu handeln oder ein professionelles Handelsgeschäft zu betreiben. Diese Strategien umfassen kurze Ideen zusätzlich zu langen Handelsstrategien. Um mehr über diese Strategie zu erfahren, klicken Sie hier. ConnorsRSI ist ein proprietärer und quantifizierter Impuls-Oszillator, der von Connors Research entwickelt wurde, der anzeigt, auf welcher Ebene ein Sicherheitssystem überkauft ist (hohe Werte) Oder überverkauft (niedrige Werte). 5 Aktien für eine Bounce IHS (IHS Inc) ist der meistverkaufte Bestand mit einem ConnorsRSI-Wert von 0,28. 5 ETFs für eine Bounce HYLD (Peritus High Yield ETF) ist die meistverkaufte nicht-gehebelte ETF mit einem ConnorsRSI-Wert von 3,24. 5 Leveraged ETFs Due Für eine Bounce DIG (ProShares Ultra Oil amp Gas) ist die am meisten überverkauft gehebelte ETF mit einem ConnorsRSI Messwert von 3.63. 5 Aktien fällig für einen Pullback TEI (Templeton Emerging Markets) ist der am meisten überkauft Aktien mit einem ConnorsRSI Messwert von 99,04. 5 ETFs Due für einen Pullback CLY (Ishares 10 Year Credit Bond) ist der am meisten überkaufte ETF mit einem ConnorsRSI-Wert von 97,62. TradingMarkets-Listen bieten den Benutzern vorgesammelte Listen von Aktien und ETFs, die Symbole mit überkauften und überverkauften ConnorsRSI - und Bollinger-Bands-Lesungen identifizieren. Die Screener-Listen werden von The TradingMarkets Screener betrieben. Alle Daten sind am Ende des Tages am 28.11.2014.

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