TUSHARE的学习

作者: wqh8384 | 来源:发表于2018-12-30 18:58 被阅读2次

    一,获取个股数据

    import tushare as ts

    df = ts.get_hist_data('600848')

    ts.get_hist_data('600848',ktype='W') #获取周k线数据

    ts.get_hist_data('600848',ktype='M') #获取月k线数据

    ts.get_hist_data('600848',ktype='5') #获取5分钟k线数据

    ts.get_hist_data('600848',ktype='15') #获取15分钟k线数据

    ts.get_hist_data('600848',ktype='30') #获取30分钟k线数据

    ts.get_hist_data('600848',ktype='60') #获取60分钟k线数据

    ts.get_hist_data('sh')#获取上证指数k线数据,其它参数与个股一致,下同

    ts.get_hist_data('sz')#获取深圳成指k线数据 ts.get_hist_data('hs300')#获取沪深300指数k线数据

    ts.get_hist_data('sz50')#获取上证50指数k线数据

    ts.get_hist_data('zxb')#获取中小板指数k线数据

    ts.get_hist_data('cyb')#获取创业板指数k线数据

    获取实时分笔数据

    df = ts.get_realtime_quotes('000581')

    print df[['code','name','price','bid','ask','volume','amount','time']]

    返回值说明:

    0:name,股票名字

    1:open,今日开盘价

    2:pre_close,昨日收盘价

    3:price,当前价格

    4:high,今日最高价

    5:low,今日最低价

    6:bid,竞买价,即“买一”报价

    7:ask,竞卖价,即“卖一”报价

    8:volumn,成交量 maybe you need do volumn/100

    9:amount,成交金额(元 CNY)

    10:b1_v,委买一(笔数 bid volume)

    11:b1_p,委买一(价格 bid price)

    12:b2_v,“买二”

    13:b2_p,“买二”

    14:b3_v,“买三”

    15:b3_p,“买三”

    16:b4_v,“买四”

    17:b4_p,“买四”

    18:b5_v,“买五”

    19:b5_p,“买五”

    20:a1_v,委卖一(笔数 ask volume)

    21:a1_p,委卖一(价格 ask price)

    ...

    30:date,日期

    31:time,时间

    二,获取分类数据

    行业分类

    ts.get_industry_classified()

    概念分类,所有股票炒作概念,比如苹果、特斯拉等

    ts.get_concept_classified()

    地域分类

    ts.get_area_classified()

    中小板分类

    ts.get_sme_classified()

    创业板分类

    ts.get_gem_classified()

    风险警示板分类

    ts.get_st_classified()

    沪深300成份股及权重

    ts.get_hs300s()

    上证50成份股

    ts.get_sz50s()

    基本面数据

    沪深股票列表(基础数据,沪深所有股票情况)

    ts.get_stock_basics()

    业绩报告(主表)

    #获取2014年第3季度的业绩报表数据

    ts.get_report_data(2014,3)

    盈利能力数据

    #获取2014年第3季度的盈利能力数据

    ts.get_profit_data(2014,3)

    营运能力数据

    #获取2014年第3季度的营运能力数据

    ts.get_operation_data(2014,3)

    成长能力数据

    ts.get_growth_data(2014,3)

    偿债能力数据

    ts.get_debtpaying_data(2014,3)

    现金流量数据

    ts.get_cashflow_data(2014,3)

    三,保存数据

    保存为csv格式

    import tushare as ts

    df = ts.get_hist_data('000875')#直接保存

    df.to_csv('c:/day/000875.csv')#选择保存

    df.to_csv('c:/day/000875.csv',columns=['open','high','low','close'])

    保存为Excel格式

    df = ts.get_hist_data('000875')#直接保存

    df.to_excel('c:/day/000875.xlsx')#设定数据位置(从第3行,第6列开始插入数据)

    df.to_excel('c:/day/000875.xlsx', startrow=2,startcol=5)

    保存为HDF5文件格式

    df = ts.get_hist_data('000875')

    df.to_hdf('c:/day/hdf.h5','000875')

    保存为JSON格式

    df = ts.get_hist_data('000875')

    df.to_json('c:/day/000875.json',orient='records')

    四,连接MySQL数据库

    pandas提供了将数据便捷存入关系型数据库的方法,在新版的pandas中,主要是已sqlalchemy方式与数据建立连接,支持MySQL、Postgresql、Oracle、MS SQLServer、SQLite等主流数据库。本例以MySQL数据库为代表,展示将获取到的股票数据存入数据库的方法,其他类型数据库请参考sqlalchemy官网文档的create_engine部分。

    from sqlalchemy import create_engine

    import tushare as ts

    df = ts.get_tick_data('600848',date='2014-12-22')

    engine = create_engine('mysql://user:passwd@127.0.0.1/db_name?charset=utf8')

    #存入数据库

    df.to_sql('tick_data',engine)

    #追加数据到现有表

    #df.to_sql('tick_data',engine,if_exists='append')

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