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Td指标怎么看(td指标用法)

2023-09-19 06:20分类:投资学习 阅读:

我们常见的射频指标很多,很多参数由于业内人士经常使用,经常用简称,但对普通电子爱好者来说就显得有些晦涩,甚至有些专有名词网上去查来查去依然是云里雾里,不知所云。

(本文由公众号越声投顾(yslcw927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

成交量买卖基本原理:

TD序列的应用

BW:Band Width,带宽;

现在,我们来看一个TD趋势线交易示例。请参考下图。

 

 

买家评价数买家评价卖家数买家评论上传图片数买家评价率

 

 

一个完整的TD序列预测过程由启动阶段、交叉条件和计数阶段三部分组成,当走势经过一系列的连续启动之后,开始考虑交叉条件,自满足交叉条件处的K线开始进入计数阶段,当TD序列计数达到13时,则预示市场原来的趋势已经处于衰竭的时刻,并且有发生反转的倾向。若TD计数在达到13之前又进入了新的启动阶段,则取消原来的计数,而从满足交叉条件的新K线重新开始计数。

TD序列

一个完整的TD组合预测过程由启动阶段和计数阶段两部分组成,当市场走势形成一个启动阶段之后,直接从启动阶段的第1根K线处开始进行计数,当TD组合出现计数13时,则预示市场原来的趋势已经处于衰竭的时刻,并有发生反转的倾向。若TD组合计数在到达13之前又进入了新的启动阶段,则取消原来的计数,而从满足交叉条件的新K线重新开始计数。

是销售收入与成本的差值。销售毛利中只扣除了商品原始成本,不扣除没有计入成本的期间费用(管理费用、财务费用、营业费用)。

注意图表上的黑点。它们在图表上显示了看涨趋势的1-9序列。当图表上印有数字“ 9”时,出现卖出信号。止损应设置在高于此高度的相对距离处。

Sensitivity(LTE) = 10log10(KT0) + 10log10(BW)+NF+CNRmin

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当股市处于频繁震荡期,TD指标所发出的交易信号过于频繁,且出错率较高。

每人以某一时段或者以天为单位,平均流览的次数〔数量〕,即PV/UV。反映访问者对网站内容的感兴趣程度。

入场点

页面访问时长的起点以独立访客打开网页并被至少计为一个页面浏览量为准。页面访问时长的终点界定与不同统计方法和应用目的有关。典型的统计方法,如关闭当前网页、打开一个新网页和页面打开时间超过行业经验值(不同类型网站的行业经验值长短不同,超出部分不被计算为页面停留时间)等。

TD组合

模型的不足

 

新增访客数新增注册人数总访问次数订单数量UV订单转化率

 

一、如何利用成交量来选股?

1、股价启动初期,单日成交量大于该股的前五日移动平均成交量2.5倍,大于前10日移动平均成交量3倍。

2、股价启动初期的单日盘中量比至少要达到10以上,收盘时量比至少要达到2.5以上。

3、股价启动初期成交量保持温和放大状态,量能乖离率指标VBIAS能够保持3至5天的快速持续上涨,并且在股价启动后的一段时间内,24日VBIAS能多次穿越0轴线。

4、移动平均成交量VOSC指标大于0轴线,并且逐渐缓慢上移,即使偶遇调整,VOSC指标为正值的时间远多于为负值的时间。

5、成交量标准差指标VSTD快速上升到该股历史上罕见的极高位置时,表示该股成交量过度放大。这种极高位置由于各种股票的流通盘大小不同和成交活跃度不同而有所不同,所以没有一定的量化标准,投资者可以根据个股的VSTD指标历史表现进行比较。

二、成交量选股技巧

第一种量价选股法无量涨停

在涨跌停板制度下,股票的第一个无量跌停,后市仍将继续跌停,直到有大量出现才能反弹或反转;同理,股票的第一个无量涨停,后市仍将继续涨停,直到有大量出现才能回档或反转。

第二种量价选股法低位放量涨停

三、成交量最佳买点

1、成交量最佳买点:缓慢攀升后开始放量上涨—第一根放量大阳线处买入

2、成交量最佳买点:股价跌至某个重要支撑位—缩量企稳时买入

3、成交量最佳买点:放量突破重要阻力位—突破日买入

4、成交量最佳买点:低位的第一根放量大阳线—大阳线处买入

四、使用成交量应注意以下4点

1、任何进出,均以大盘为观察点,大盘不好时不要做,更不要被逆市上涨股迷惑。

2、在多数情况下,当量缩后价不再跌,一旦量逐步放大,这是好事。

3、在下跌过程中,若成交量不断萎缩,在某天量缩到“不可思意”的程度,而股价跌势又趋缓时,就是买入的时机。

4、成交量萎缩后,新底点连续2天不再出现时,量的打底已可确认,可考虑介入。

经典TD指标基本原理

本报告提出的模型虽然取得了较好的预测结果,但是仍然存在以下不足之处。

首先,我们了解下,什么是射频信号。射频,Radio Frequency,简称RF。那么什么样的信号叫做射频信号呢?首先射频信号指的是模拟信号,而不是数字信号。也就是说数字信号频率再高也不能叫射频信号。数字信号的传输速度单位是bps(bits per second,比特每秒),Mbps(Mega bits per second,兆比特每秒),Gbps(Giga bits per second,吉比特每秒),而模拟信号或者说交流信号的频率单位为Hz、MHz、GHz。我们假设射频信号频率下限为10MHz,数字信号可以分为低速数字信号和高速数字信号。

1、Rx Sensitivity(接收灵敏度)

接收灵敏度,应该是射频领域中最基本的概念之一,是表示接收机能够在不超过一定误码率的情况下识别的最低信号强度。这里说误码率,是沿用GSM和WCDMA CS(Circuit Switched,电路域交换)时代的定义作一个通称。在多数情况下,BER (Bit Error Rate,误比特率)或PER (Packet Error Rate,误包率)用来考察灵敏度。而LTE用Throughput(吞吐量)来表征灵敏度,用吞吐量不低于95%的最小信号表征LTE的灵敏度。

NF:Noise Figure,系统的噪声系数,一般指第一个低噪放的噪声系数;

= -174dBm+72.55+6dB+(-1)dB

=-96.45dBm

NF = 6db(这里的NF对系统来说就是第一级LNA之前的插损加上该LNA自身的噪声系数NF)

2、SNR(信噪比)

第一部分讲灵敏度的时候我们多次提到过SNR,SNR就是信噪比,我们把接收机的解调信噪比定义为不超过一定误码率的情况下解调器能够解调的最低信噪比门限,S即信号Signal,或者称为有用信号;N即噪声Noise,泛指一切非有用信号的信号。有用信号是通信系统的发射机发射出来,对手机来说就是基站的发射机发出来并且通过PA放大的;而噪声的来源则是非常广泛的,最典型的就是那个著名的-174dBm/Hz——自然噪声底,要记住它是一个与通信系统类型无关的量,从某种意义上讲是从热力学推算出来的(所以它跟温度有关);另外要注意的是它实际上是个噪声功率密度(所以有dBm/Hz这个量纲),我们接收多大带宽的信号,就会接受多大带宽的噪声——所以最终的噪声功率是用噪声功率密度对带宽积分得来。

3、Tx Power(发射功率)

自由空间损耗,指的是电磁波在空气中传播时候的能量损耗,电磁波在穿透任何介质的时候都会有损耗。自由空间损耗公式:空间损耗PL=20log(F)+20log(D)+32.4;F为频率,单位为MHz;D为距离,单位为Km。

由PL=20log(F)+20log(D)+32.4,算出来:

在2.4 GHz : 空间损耗PL=32.4+20log(2400)+20logD[km]=100 +20logD[km]

在3.5 GHz : 空间损耗PL=32.4+20log(3500)+20logD[km]=103.3 +20logD[km]

在5.8. GHz : 空间损耗PL=32.4+20log(5800)+20logD[km]=107.7 + 20 Log D[km]

2.4GHz信号的自由空间衰减值

3.5GHz信号的自由空间衰减值

LTE基站的普遍功率为40W,46dBm,假设基站部署的频率是2.4GHz,那么20公里外的信号大小只有46-126=-80dBm,依然足够手机使用;但如果是5G基站,部署在n78频段,频率是3.5GHz,那20公里以外的信号大小是多少呢?46-129.3=-83.3dBm,如果要保持和LTE基站同样的覆盖率,相应的功率就要提高3.3dB,差不多是加大一倍。

4、ACLR/ACPR

在LTE中,ACLR的测试有两种设置,EUTRA和UTRA,前者是描述LTE系统对LTE系统的干扰,后者是考虑LTE系统对UMTS(实际上就是WCDMA和TD-SCDMA)系统的干扰。所以我们可以看到EUTRA ACLR的测量带宽是LTE RB的占用带宽,如果不好区分,看到E就是LTE。UTRA ACLR的测量带宽是UMTS信号的占用带宽(FDD系统3.84MHz,TDD系统1.28MHz)。换句话说,ACLR/ACPR描述的是一种“对等的”干扰:发射信号的泄漏对同样或者类似的通信系统发生的干扰。实际网络中同小区邻小区、附近小区经常会有信号泄漏过来,所以网规网优的过程实际上就是容量最大化和干扰最小化的过程,而系统本身的邻道泄漏对于邻近小区就是典型的干扰信号;基站的不同信道或者基站与基站之间有干扰,同样的,在手机端,也会互相干扰。在通信系统的演化中,从运营商的投资角度来说,从来都是“平滑过渡”的,2G-->3G-->4G-->5G,即使现在都到5G时代了,2G的GSM依然在运营,LTE引入UTRA即是考虑了LTE在与UMTS共存的情形下对前代系统的射频干扰。B1频段有WCDMA,有LTE,未来也有5G,因此5G系统同样也要考虑5G对自身系统相邻信道和LTE和UMTS的影响;

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