以“自适应”思想改良期指交易中的指标使用
发布时间:2018-1-22 15:44阅读:468
自适应均线的原理
自适应的概念来源于自动化控制领域,是指在新的环境或新的运行条件下,适当地改变原系统的结构或参数以保持系统的良好运行特征。自适应系统由于具有自动学习和自动调整的功能,往往比固定的系统要更灵活。在股票和期货交易中,趋势和震荡是一对孪生兄弟,投资者常常苦恼于如何界定当前的行情性质,尤其是难以确定这对孪生兄弟互相转换的时机。如果把趋势和震荡行情中的一些特性进行量化,采用自适应的思想,以技术指标的形式表现,或许能对行情判断有所帮助。
均线是较好的跟踪趋势指标,常用的移动平均线是给定固定的参数,如短期的五日均线或长期的半年线。固定均线系统的主要缺点是:在市场来回震荡时短期均线频繁转向,不能很好地屏蔽市场的噪音,容易产生虚假信号;而在市场快速上涨或下跌的行情中,长期均线反应迟钝,信号较为滞后。如果能根据不同的行情特点,均线自动调整参数,则在一定程度上可以避免噪音产生的虚假信号,又能消除长期趋势的滞后性。
Perry Kaufman在《精明交易者》中提出用“市场效率系数Efficiency Ratio”来量化描述震荡和趋势行情的特点,创造性地提出了自适应均线(Adaptive Moving Average, AMA)的概念。自适应均线的原理是:
1、把一段时间的每日收盘价格变动的绝对值进行累加,称为市场噪音的总数量,来衡量波动性Volatility;
2、计算这一段时间内的涨跌幅,或称为最终的方向移动Direction,方向移动与总噪音之比就是市场效率EF。EF的取值在0-1之间,0.5可以被视为趋势与震荡的分界岭,EF越接近于1,市场呈现一定趋势;越接近于0,则无明显趋势。总噪音和方向移动的关系类似于物理学中的位移和路程的关系。如在震荡行情中,价格来回波动,总的路程很长,而最终实现的位移都不大,则称之为低效率,即EF接近0;反之,在趋势行情中,每日收盘价格的变动对最终涨跌幅的贡献大,则称之为高效率,即EF接近1;
3、为了反映均线的自适应性,即横盘震荡时用较慢的参数,而趋势形成时用较快的参数,需要引用一个平滑系数SE,AMA=AMA[1]+SE*(Close-AMA[1])。其中SE=Smooth*Smooth,Smooth=(2/3-2/31)*EF+2/31。当市场效率EF较低时,平方平滑的设置使得平滑系数趋向于0,即屏蔽市场震荡时的噪音。
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