量化 T0 策略的核心在于用算法在日内波动中捕捉价差,即实现“高抛低吸”的自动化交易,其思路可以概括为以下三点:
底仓配置
先持有一定数量的标的作为底仓(如 1000 股),再通过日内反复买入卖出同等数量的股票,保持总持仓规模不变,从而在价格波动中赚取差价。
算法模型驱动
借助量化模型实时分析行情(如 L2 数据、盘口特征、成交量动能等),依据均值回归、趋势突破或统计套利逻辑设定触发条件(例如“下跌 0.5% 买入、上涨 0.6% 卖出”),以程序化方式自动执行交易,快速响应市场。
纪律与风险控制
严格遵守模型信号,避免情绪化操作,通过高频、多次小额交易积累收益。同时设置动态止损、仓位调整等机制,防止单边行情造成回撤。
总体来说,量化 T0 策略追求低风险、稳收益,在震荡环境下较为有效,但要求交易系统稳定、延迟低、标的流动性充足。
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