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# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu Mar 1 01:49:23 2018
缠论所有的内容
(1)数据提取
(2)合并
(3)笔的确定
(4)中枢的确定
@author: Everyheart
"""
#%
import pandas as pd
import numpy as np
import tushare as ts
import matplotlib.pyplot as plt
#====================================================================================
#(1)数据的处理
def data(code='000001',asset='INDEX',start_date='2014-06-11',end_date='2016-06-20',freq='D'):
cons = ts.get_apis()
df = ts.bar(code, conn=cons, freq=freq,asset=asset,start_date=start_date, end_date=end_date)#获取数据表格
df=df.sort_index(axis=0,ascending=True)
return df
#df=data()
#====================================================================================
#====================================================================================
#(2)合并的操作
def hebin0(df):
df=df.values
H=df[:,3]
L=df[:,4]
m=len(L)
#下面首先对开始的情况进行分析,确定第一个开始的位置
for i in range(m):
if H[i]==H[i+1] and L[i]==L[i+1]:
continue
else:
q=i#这里q是q和q+1不相等,为了后面的正确,下面要从q+1开始
break
for i in range(q+2,m+1):#从下面开始减一
if H[i-1]>=H[i-1-1] and L[i-1]<=L[i-1-1]:
s=1
while H[i-1-1]==H[i-s-1-1] and L[i-1-1]==L[i-s-1-1]:
s=s+1
if H[i-s-1]>=H[i-s-1-1] and L[i-s-1]>=L[i-s-1-1]:
L[i-1]=L[i-1-1]
for t in range(1,s+1):
H[i-t-1]=H[i-1]
elif H[i-s-1]<=H[i-s-1-1] and L[i-s-1]<=L[i-s-1-1]:
H[i-1]=H[i-1-1]
for t in range(1,s+1):
L[i-t-1]=L[i-1]
elif H[i-1]<=H[i-1-1] and L[i-1]>=L[i-1-1]:
s=1
while H[i-1-1]==H[i-s-1-1] and L[i-1-1]==L[i-s-1-1]:
s=s+1
if H[i-s-1]>=H[i-s-1-1] and L[i-s-1]>=L[i-s-1-1]:
H[i-1]=H[i-1-1]
for t in range(1,s+1):
L[i-t-1]=L[i-1]
elif H[i-s-1]<=H[i-s-1-1] and L[i-s-1]<=L[i-s-1-1]:
L[i-1]=L[i-1-1]
for t in range(1,s+1):
H[i-t-1]=H[i-1]
return H,L
#H,L=hebin0(df)
#H1=list(H)
#L1=list(L)
def hebin1(H,L):
i=1
H=list(H)
L=list(L)
m=len(L)
X=[]
while i <=m-1:
q=i-len(X)
if H[q-1]==H[q+1-1] and L[q-1]==L[q+1-1]:
del H[q-1]
del L[q-1]
X.append(i-1)
i=i+1
return H,L,X
#H,L,jl=hebin1(H,L)
#====================================================================================
#====================================================================================
#%(3)
#下面对于笔进行处理,要找到我们要的可以连接成笔的顶分型和底分型的点,之后画图3,后,用原来的图,在上面画出笔。
def fenbi(H,L):
i=2
T=[]
W=[]
m=len(L)
j=-100
Q=[]
DD=[]
GG=[]
q=20
m1=max(int(49*m/50),m-20)
while i<m1:
if H[i-1]>H[i+1-1] and H[i-1]>H[i-1-1]:
for s in range(1,len(H)-i):#这里做了修改,
if H[i+s-1]>H[i+s-1-1] and H[i+s-1]>H[i+s+1-1] and H[i+s-1]>=H[i-1]:
break
elif H[i+s-1]<H[i+s+1-1] and H[i+s-1]<H[i+s-1-1] and s>=4:
LQ=L[i+1-1]
for t in range(1,s):
LQ=min(LQ,L[i+t-1])
if LQ<L[i+s-1]:
continue
else:
if q==1:
break
elif i-j<4:
break
else:
if j<0:
lq=H[1-1]
for f in range(1,i):
lq=max(lq,H[f-1])
elif j>0 :
lq=H[j-1]
for f in range(j+1,i):
lq=max(lq,H[f-1])
if lq>H[i-1]:
break
else:
T.append(i-1)
W.append(H[i-1])
j=i
GG.append(H[i-1])
i=i+1
q=1
Q.append(q)
break
i=i+1
continue
elif L[i-1]<L[i+1-1] and L[i-1]<L[i-1-1]:
for s in range(1,len(H)-i):#这里做了修改,
if L[i+s-1]<L[i+s-1-1] and L[i+s-1]<L[i+s-1-1] and L[i+s-1]<=L[i-1]:
break
elif H[i+s-1]>H[i+s+1-1] and H[i+s-1] >H[i+s-1-1] and s>=4:
PQ=H[i+1-1]
for t in range(1,s):
PQ=max(PQ,H[i+t-1])
if PQ>H[i+s-1]:
continue
else:
if q==-1:
break
elif i-j<4:
break
else:
if j<0:
lq=L[1-1]
for f in range(1,i):
lq=min(lq,L[f-1])
elif j>0:
lq=L[j+1-1]
for f in range(j+1,i):
lq=min(lq,L[f-1])
if lq<L[i-1]:
break
else:
T.append(i-1)
W.append(L[i-1])
j=i
DD.append(L[i-1])
i=i+1
q=-1
Q.append(q)
break
i=i+1
continue
else:
i=i+1
return T,W,Q,GG,DD
#T,W,Q,GG,DD=fenbi(H,L)
#====================================================================================
#====================================================================================
#%(4)
#上面是对于第一部分的处理后,接下来对于剩下的部分进行处理
def fenbi1(H,L,T,W,Q,GG,DD):
hb=len(L)
zh=T[-1]#这个不用-1
zhyg=zh
q=Q[-1]
for ii in range(zh+1,hb):
if q==1:
if H[ii-1]<H[ii-1-1] and H[ii-1]<H[ii+1-1] and (ii-zhyg)>3:
PQ1=L[zhyg-1]
for i2 in range(zhyg,ii):
PQ1=min(PQ1,L[i2-1])
if L[ii-1]>PQ1:
continue
elif L[ii-1]<=PQ1:
xin=ii-1
yin=L[ii-1]
for i3 in range(ii+1,hb):
if H[i3-1]>H[i3-1-1] and H[i3-1]>H[i3+1-1] and (i3-ii)>3:
PQ2=H[ii-1]
PP2=L[ii-1]
for i4 in range(ii,i3):
PQ2=max(PQ2,H[i4-1])
PP2=min(PP2,L[i4-1])
if H[i3-1]<PQ2:
continue
elif L[ii-1]>PP2:
continue
elif H[i4-1]>=PQ2:
zhyg=ii
T.append(ii)
W.append(L[ii-1])
q=-1
Q.append(q)
DD.append(L[ii-1])
break
else:
continue
elif q==-1:
if H[ii-1]>H[ii-1-1] and H[ii-1]>H[ii+1-1] and (ii-zhyg)>3:
PQ1=H[zhyg-1]
for i2 in range(zhyg,ii-1):
PQ1=max(PQ1,H[i2-1])
if H[ii-1]<PQ1:
continue
elif H[ii-1]>=PQ1:
xin=ii-1
yin=H[ii-1]
for i3 in range(ii+1,hb):
if H[i3-1]<H[i3-1-1] and H[i3-1]<H[i3+1-1] and (i3-ii)>3:
PQ2=L[ii-1]
PP2=H[ii-1]
for i4 in range(ii,i3):
PQ2=min(PQ2,L[i4-1])
PP2=max(PP2,H[i4-1])
if L[i3-1]>PQ2:
continue
elif H[ii-1]<PP2:
continue
elif L[i3-1]<=PQ2:
zhyg=ii
T.append(ii)
W.append(H[ii-1])
q=1
Q.append(q)
GG.append(H[ii-1])
break
else:
continue
return T,W,Q,xin,yin,GG,DD
#T11,W11,Q11,xin,yin,GG11,DD11=fenbi1(H,L,T,W,Q,GG,DD)
#====================================================================================
#%(5)
#这个式子是将通过消去处理后的位置复原到他本来就该有的位置
def tt1(x,d):
m=len(x)
n=len(d)
x=np.array(x)
d=np.array(d)
for i in range(1,m+1):
q=1
while x[i-1]>d[q-1]:
q=q+1
if q>n:
break
d[q-1:]=d[q-1:]+1
d=d-1
d=list(d)
return d
#TT=tt1(jl,T11)
#t2=TT[-1]#%这个是最后一个的实际位置
#y2=W[-1]
#xin1=tt1(jl,[xin])
#XIN=[t2,int(xin1)]#这个是最后一个线段两个点的x轴坐标
#YIN=[y2,yin]#这个是最后一个线段两个点的y轴坐标
#====================================================================================
#====================================================================================
#%(6)
#下面定义中枢
def zhongshu(Q,GG,DD):
JLZS=[]
#lw=len(W)
if Q[1-1]==1:
del GG[1-1]
ss=1
else:
ss=0
if GG[2-1]<=DD[1-1]:
i=1
while DD[i+1-1]>=GG[2+i-1]:
i=i+1
ZG=min(GG[1+i-1],GG[2+i-1])
ZD=max(DD[1+i-1],DD[2+i-1])
if ss==1:
JLZS.append(2*(1+i-1)-1+2)
else:
JLZS.append(2*(1+i-1)-1+1)
for t in range(2+i,i+41):#这里的41可以调,回头试试
if GG[t-1]<ZD:
ks=t
pp=-1
break
elif DD[t-1]>ZG:
pp=1
ks=t
break
elif DD[3-1]>=GG[1-1]:
i=1
while DD[i+2-1]>GG[i-1]:
i=i+1
ZG=min(GG[i-1],GG[i+1-1])
ZD=max(DD[i+2-1],DD[i+1-1])
if ss==1:
JLZS.append(2*(i-1)+2)
else:
JLZS.append(2*(i-1)+1)
for t in range(i,i+41):
if DD[t-1]>ZG:
pp=1
ks=t
break
elif GG[t-1]<ZD:
pp=-1
ks=t
break
else:
ZG=min(GG[1-1],GG[2-1])
ZD=max(DD[3-1],DD[2-1])
if ss==1:
JLZS.append(1-1+2)
else:
JLZS.append(1-1+1)
m=min(len(GG),len(DD))
for t in range(1,m+1):
if DD[t-1]>ZG:
pp=1
ks=t
break
elif GG[t-1]<ZD:
pp=-1
ks=t#%对开始的位置记录 ,这里对应的是突破中枢的一个向上笔,都是t
break
else:
pp=2 #这里是处理特别的情况,防止后面没有第二个中枢的
#在完成之前的内容后,开始对于新形成的中枢进行处理。
m=min(len(GG),len(DD))
ZS=[(ZG,ZD)]
k=0
lk=0
ck=0
ll=0
if len(DD)>m:
ttt=1
else:
ttt=0
#return ZS
#ZS=zhongshu(GG11,DD11)
#print(ZS)
while k<=m:
if pp==1:
i=ks
while DD[i+1-1]>=GG[i-1-1]:
if i<m-1:
i=i+1
elif i>m-1:
break
elif i==m-1:
lk=1
break
if lk==1:
break
else:
ZG=min(GG[i-1-1],GG[i-1])
ZD=max(DD[i+1-1],DD[i-1])
ZS.append((ZG,ZD))
if ss==1:
JLZS.append(2*(i-1-1)+2)
else:
JLZS.append(2*(i-1-1)+1)#这里的中枢是由i-1-1,i-1和i+1-1构成的
for t in range(i,i+201):#这里原来是i+201,但是会超出,我们尝试用len(GG)+1
if t>m:
ll=1
break
if DD[t-1]>ZG:
ks=t
pp=1
if ks==m and ttt==0:
ll=1
break
elif GG[t-1]<ZD:
ks=t
pp=-1
if ks==m:
ll=1
break
elif t>m:
ll=1
break
if ll==1:
break
else:
k=t
elif pp==-1:
i=ks
while GG[i+1-1]<=DD[i-1]:
if i<m-1:
i=i+1
elif i>m-1:
break
elif i==m-1:
ck=1
break
if ck==1:
break
else:
ZD=max(DD[i-1],DD[i+1-1])
ZG=min(GG[i+1-1],GG[i-1])
ZS.append((ZG,ZD))
if ss==1:
JLZS.append(2*(i-1)-1+2)
else:
JLZS.append(2*(i-1)-1+1)
for t in range(i,i+201):
if t>=m:
ll=1
break
if DD[t-1]>ZG:
ks=t
pp=1
if ks==m and ttt==0:
ll=1
break
elif GG[t-1]<ZD:
ks=t
pp=-1
if ks==m:
ll=1
break
elif t>=m:
ll=1
break
if ll==1:
break
else:
k=t
elif pp==2:
break
return ZS,JLZS
#ZS,JLZS=zhongshu(GG11,DD11)
#这里的JLZS得到的结果是形成中枢的第一个i的位置,也就是第一个GG上的位置
#print(ZS)