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antuptree/股票分析_1

forked from wking/股票分析 
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readTDX_lday.py 7.25 KB
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wking 提交于 2022-11-30 02:13 . 目录不存在则创建
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
"""
在网络读取通达信代码上修改加工,增加、完善了一些功能
1、增加了读取深市股票功能。
2、增加了在已有数据的基础上追加最新数据,而非完全删除重灌。
3、增加了读取上证指数、沪深300指数功能。
4、没有使用pandas库,但输出的CSV格式是pandas库的dataFrame格式。
5、过滤了无关的债券指数、板块指数等,只读取沪市、深市A股股票。
数据单位:金额(元),成交量(股)
作者:wking [http://wkings.net]
"""
import os
import sys
import time
import pandas as pd
import argparse
from tqdm import tqdm
from multiprocessing import Pool, RLock, freeze_support
import func
import user_config as ucfg
def check_files_exist():
# 判断目录和文件是否存在。不存在则创建,存在且运行带有del参数则删除。
if os.path.exists(ucfg.tdx['csv_lday']) or os.path.exists(ucfg.tdx['csv_index']):
# choose = input("文件已存在,输入 y 删除现有文件并重新生成完整数据,其他输入则附加最新日期数据: ")
if 'del' in str(sys.argv[1:]):
for root, dirs, files in os.walk(ucfg.tdx['csv_lday'], topdown=False):
for name in files:
os.remove(os.path.join(root, name))
for name in dirs:
os.rmdir(os.path.join(root, name))
for root, dirs, files in os.walk(ucfg.tdx['csv_index'], topdown=False):
for name in files:
os.remove(os.path.join(root, name))
for name in dirs:
os.rmdir(os.path.join(root, name))
for root, dirs, files in os.walk(ucfg.tdx['pickle'], topdown=False):
for name in files:
os.remove(os.path.join(root, name))
for name in dirs:
os.rmdir(os.path.join(root, name))
try:
os.mkdir(ucfg.tdx['csv_lday'])
except FileExistsError:
pass
try:
os.mkdir(ucfg.tdx['csv_index'])
except FileExistsError:
pass
try:
os.mkdir(ucfg.tdx['pickle'])
except FileExistsError:
pass
else:
os.mkdir(ucfg.tdx['csv_lday'])
os.mkdir(ucfg.tdx['csv_index'])
def update_lday():
# 读取通达信正常交易状态的股票列表。infoharbor_spec.cfg退市文件不齐全,放弃使用
tdx_stocks = pd.read_csv(ucfg.tdx['tdx_path'] + '/T0002/hq_cache/infoharbor_ex.code',
sep='|', header=None, index_col=None, encoding='gbk', dtype={0: str})
file_listsh = tdx_stocks[0][tdx_stocks[0].apply(lambda x: x[0:1] == "6")]
file_listsz = tdx_stocks[0][tdx_stocks[0].apply(lambda x: x[0:1] != "6")]
print("从通达信深市股票导出数据")
# file_list = os.listdir(ucfg.tdx['tdx_path'] + '/vipdoc/sz/lday')
for f in tqdm(file_listsz):
f = 'sz' + f + '.day'
if os.path.exists(ucfg.tdx['tdx_path'] + '/vipdoc/sz/lday/' + f): # 处理深市sh00开头和创业板sh30文件,否则跳过此次循环
# print(time.strftime("[%H:%M:%S] 处理 ", time.localtime()) + f)
func.day2csv(ucfg.tdx['tdx_path'] + '/vipdoc/sz/lday', f, ucfg.tdx['csv_lday'])
print("从通达信导出沪市股票数据")
# file_list = os.listdir(ucfg.tdx['tdx_path'] + '/vipdoc/sh/lday')
for f in tqdm(file_listsh):
# 处理沪市sh6开头文件,否则跳过此次循环
f = 'sh' + f + '.day'
if os.path.exists(ucfg.tdx['tdx_path'] + '/vipdoc/sh/lday/' + f):
# print(time.strftime("[%H:%M:%S] 处理 ", time.localtime()) + f)
func.day2csv(ucfg.tdx['tdx_path'] + '/vipdoc/sh/lday', f, ucfg.tdx['csv_lday'])
print("从通达信导出指数数据")
for i in tqdm(ucfg.index_list):
# print(time.strftime("[%H:%M:%S] 处理 ", time.localtime()) + i)
if 'sh' in i:
func.day2csv(ucfg.tdx['tdx_path'] + '/vipdoc/sh/lday', i, ucfg.tdx['csv_index'])
elif 'sz' in i:
func.day2csv(ucfg.tdx['tdx_path'] + '/vipdoc/sz/lday', i, ucfg.tdx['csv_index'])
def qfq(file_list, df_gbbq, cw_dict, tqdm_position=None):
tq = tqdm(file_list, leave=False, position=tqdm_position)
for filename in tq:
# process_info = f'[{(file_list.index(filename) + 1):>4}/{str(len(file_list))}] {filename}'
df_bfq = pd.read_csv(ucfg.tdx['csv_lday'] + os.sep + filename, index_col=None, encoding='gbk',
dtype={'code': str})
df_qfq = func.make_fq(filename[:-4], df_bfq, df_gbbq, cw_dict)
# lefttime_tick = int((time.time() - starttime_tick) / (file_list.index(filename) + 1) * (len(file_list) - (file_list.index(filename) + 1)))
if len(df_qfq) > 0: # 返回值大于0,表示有更新
df_qfq.to_csv(ucfg.tdx['csv_lday'] + os.sep + filename, index=False, encoding='gbk')
df_qfq.to_pickle(ucfg.tdx['pickle'] + os.sep + filename[:-4] + '.pkl')
tq.set_description(filename + "复权完成")
# print(f'{process_info} 复权完成 已用{(time.time() - starttime_tick):.2f}秒 剩余预计{lefttime_tick}秒')
else:
tq.set_description(filename + "无需更新")
# print(f'{process_info} 无需更新 已用{(time.time() - starttime_tick):.2f}秒 剩余预计{lefttime_tick}秒')
if __name__ == '__main__':
if 'del' in str(sys.argv[1:]):
print('检测到参数del, 删除现有文件并重新生成完整数据')
else:
print('附带命令行参数 readTDX_lday.py del 删除现有文件并重新生成完整数据')
if 'single' in sys.argv[1:]:
print(f'检测到参数 single, 单进程执行')
else:
print(f'附带命令行参数 single 单进程执行(默认多进程)')
# print('参数列表:', str(sys.argv[1:]))
# print('脚本名:', str(sys.argv[0]))
# 主程序开始
check_files_exist()
update_lday()
# 通达信文件处理完成
# 处理生成的通达信日线数据,复权加工代码
file_list = os.listdir(ucfg.tdx['csv_lday'])
starttime_tick = time.time()
df_gbbq = pd.read_csv(ucfg.tdx['csv_gbbq'] + '/gbbq.csv', encoding='gbk', dtype={'code': str})
cw_dict = func.readall_local_cwfile()
if 'single' in sys.argv[1:]:
qfq(file_list, df_gbbq, cw_dict)
else:
# 多进程
# print('Parent process %s' % os.getpid())
t_num = os.cpu_count()-2 # 进程数 读取CPU逻辑处理器个数
div, mod = int(len(file_list) / t_num), len(file_list) % t_num
freeze_support() # for Windows support
tqdm.set_lock(RLock()) # for managing output contention
p = Pool(processes=t_num, initializer=tqdm.set_lock, initargs=(tqdm.get_lock(),))
for i in range(0, t_num):
if i + 1 != t_num:
# print(i, i * div, (i + 1) * div)
p.apply_async(qfq, args=(file_list[i * div:(i + 1) * div], df_gbbq, cw_dict, i))
else:
# print(i, i * div, (i + 1) * div + mod)
p.apply_async(qfq, args=(file_list[i * div:(i + 1) * div + mod], df_gbbq, cw_dict, i))
p.close()
p.join()
print('日线数据全部处理完成')
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