高开低走的行情,会带来什么变数?
有一点很清楚,伴随散户进场,情绪牛得转向结构牛。
一,散户刚进场
散户有两个钱袋子。一个是
银行存款
,一个是
券商两融
。高盛为什么看多,它的依据是2014年那波牛市到来前两年内,中国家庭的银行存款增加了
15万亿
人民币,而这次(2022.8-2024.8),居民银行存款增加了
45万亿
,场外还有大量资金随时可以进场。
同时散户进场与融资余额变化是同步的。截至9月27日,两市融资余额合计1.38万亿,较前一交易日增加185亿,开始明显往上翘。之后几天加速更明显。
2014-2015年的牛市,融资余额从4000亿,暴增到超过2.2万亿,
增加了1.8万亿
2019-2021年初那波牛市,融资余额也从7100多亿,大幅增加到行情顶点的1.5万亿,
增加了8000多亿
而现在,融资余额才刚刚从这轮低点开始翘头而已。
二,转向结构牛
散户一旦大量进入,如果在像之前那样涨,肯定是涨不动的,谁背不动几千万散户一起涨,之前普涨的前提是位置低,抛压少,外加大量散户被轧空。
一旦散户进场,必然是局部炒作,结构牛,就算都要涨,也是一轮一轮来。
而这个交替过程,从来不会风平浪静,必然是恶浪滔天。港股一些板块的暴跌,就是A股的预演。而这背后,显然就是机构投资者的取舍。如果一个股票,在上涨中机构悄无声息的放弃,那潜在暴跌风险就会急剧增加。
相信这道理大家都很容易理解,但难点在于机构的动作和游资、散户的交易是混在一起的,并不容易分辨,所以判断机构是否休息了并不容易。
虽然大家都知道,机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是,多数人根本看不出这种不同,那怎么办?
其实,早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是:先把所有的「交易行为」数据先保存下来,经过长期的积累后,再通过大数据模型计算,我们就可以看到不同的「交易行为」特征了,这太重要了,大家看下面的数据:
就像下图这种,涨着涨着,都创新高了,但同样用系统观察「机构交易特征」,就能看到橙色的「机构库存」数据,明显在上涨中消失。结果突然就暴跌了。而暴跌之前看上去是加速上涨,但实际橙色「机构库存」数据已经消失,机构资金不愿意积极参与了,所以短期一旦下跌速度极快。
相反,如果一个股票在下跌中,「机构库存」数据还是持续增长,那么这种调整后翻盘机会也是很大的,就像如意集团,在波段下跌结束后出现快速反弹,当时反弹是以涨停板的形式发动的,速度非常快,但反弹后回落,同样也几乎以跌停板的形式呈现,杀跌也极其凶恶,但这种暴涨暴跌背后,用系统去观察「机构交易特征」,就能看到橙色「机构的机构库存」是持续不断的,说明哪怕暴跌,机构依旧在积极参与,于是才有之后,进一步的波段上涨。
因此,在这一波行情中,我们无需过多关注牛市规模大小,只需洞察机构动向就已超越大部分投资者。掌握此优势,足以应对市场变化。至于转向的时点何时到来,不用猜测,眼见为实即可。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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