ETF及LOF列表整理,并在前端呈现(代码+数据)

今天继续,这是平台化的第4篇文章,主要是场内基金的选择。当然需要对场内基金做一些分类,方便大家挑选。

初步实现的效果如下:

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界面逻辑基本成型,主体流程走通,当然后续最复杂的是“交易规则配置”,当然这也是“低代码”开发策略之核心。

倒不是技术上的难点,而是体验上如何做到门槛更低,但又要确保功能强大和扩展性。

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# symbol, name, list_date, type:指数,ETFLOF, 期货,转债, tags:多选:热门,宽基,QDII
import json

import pandas as pd
from quant import mongo_utils


def build_etfs():
    df = pd.read_csv('etfs.csv')

    def get_type(name):
        if 'LOF' in name:
            return 'LOF'
        return 'ETF'

    df.rename(columns={'ts_code': 'symbol'}, inplace=True)
    df = df[['symbol', 'name', 'list_date', 'benchmark']]
    df['type'] = df['name'].apply(lambda name: get_type(name))
    print(df)
    df['_id'] = df['symbol']
    mongo_utils.write_df('basic', df, drop_tb_if_exist=True)


if __name__ == '__main__':
    build_etfs()

 

习惯后端开发,多年没有写过js了,一直觉得这个东西不好调试,每次总想绕开它,之前试过streamlit, nicegui等等,但要变成真正的b/s结构的东西,整合起来怪怪的。

然后再寄希望于vue这样的前端工程化,数据驱动来解决问题。但引入npm, axios之类的反而更重。

还是之前说的那句话,两条路不知走哪一条——走难的那条。

其实jquery, bootstrap, 一些控件交互和操作,并没有那么难。

适应一下就好了。

吾日三省吾身

在大周期,大变局下,普通人为一份工作,能有多卑微?

战战兢兢,如履薄冰?

我们谈财富自由,谈梦想,谈的都在人生上限,想看看人生的潜力到底有多少。

而作为普通人,或者普通中产,在这个大变局下,更多人开始关心下限。

中年失业了怎么办?

越来越长的生命做什么?

我想,最好的办法,就是在还有工作的时候,学会与工作解耦。

去掉平台的加持和身份,你还有什么?

有没有独一无二的价值?

能没有“独立”生产和交付用户价值的能力?

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