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stock-analysis

财务和投资分析师在进行个股研究时,当需要深度研判买卖点与趋势,使用本技能可实时获取行情,计算MACD/RSI等技术指标,精准识别缺口与支撑压力位,智能预测未来3天走势并输出专业操作建议,大幅提升投研决策效率。

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它会碰到什么

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命中总数11 处
命中统计严重 0 · 高 0 · 中 5 · 低 6

这一栏是扫描器报的事实,不是结论。命中多不等于有毒(安全工具、规则库、示例脚本本来就会包含危险写法),命中少也不等于干净。它和你手上的凭据、文件、网络有什么关系,需要你自己看。

技能内容

股票个股分析

任务目标

  • 本 Skill 用于:对指定股票进行全面的技术分析,包括实时数据获取、技术指标计算、支撑位压力位分析、缺口识别分析
  • 能力包含:实时行情获取、技术指标计算(均线、MACD、RSI)、支撑位压力位识别、缺口识别(向上/向下缺口及支撑压力作用)、趋势判断、未来走势预测
  • 触发条件:用户提供股票代码并要求分析走势、预测未来、获取操作建议

前置准备

  • 依赖说明:
  requests>=2.28.0
  numpy>=1.24.0
  pandas>=2.0.0

操作步骤

标准流程

  1. 获取股票代码并验证
  • 用户提供股票代码,如:000001(平安银行)、sh600000(浦发银行)、000001.SZ(深交所格式)
  • 参考股票代码格式文档,确保代码格式正确
  1. 获取实时行情数据
  • 调用 scripts/fetch_stock_data.py 获取实时行情和历史K线数据
  • 参数:
  • --stock_code: 股票代码
  • --days: 获取历史数据天数(默认30天)
  • 返回包含:当前价格、涨跌幅、成交量、历史K线数据
  1. 计算技术指标和支撑位
  • 调用 scripts/analyze_stock.py 进行技术分析
  • 参数:
  • --data_file: 上一步获取的数据文件路径
  • 计算结果:
  • MA5/MA10/MA20/MA60 均线
  • MACD 指标
  • RSI 指标
  • 支撑位和压力位
  • 缺口分析(向上缺口和向下缺口)
  • 成交量分析
  • 趋势判断
  1. 分析当前走势
  • 基于技术指标进行多维度分析:
  • 均线排列(多头排列/空头排列/缠绕)
  • MACD金叉死叉状态
  • RSI超买超卖状态
  • 成交量配合情况
  • K线形态分析
  • 缺口分析
  • 向上缺口:通常构成支撑位(回调时缺口上沿可能成为支撑)
  • 向下缺口:通常构成压力位(反弹时缺口下沿可能成为压力)
  • 缺口大小和位置对走势的影响
  1. 预测未来3天走势
  • 综合技术指标和趋势分析,对未来3天走势进行判断
  • 考虑因素:趋势方向、支撑压力位、缺口支撑压力、成交量变化、市场情绪
  • 给出概率评估:上涨/下跌/横盘的概率和强度
  1. 生成操作建议
  • 根据分析结果和预测,给出明确的操作建议:
  • 买入/持有/卖出/观望
  • 建议的买入/卖出价格区间
  • 止损位和止盈位设置
  • 缺口相关的操作提示(如:向上缺口未回补前可作为支撑参考)
  • 风险提示和注意事项

资源索引

  • 获取数据:见 [scripts/fetch_stock_data.py](scripts/fetch_stock_data.py)(用途:获取股票实时行情和历史K线)
  • 技术分析:见 [scripts/analyze_stock.py](scripts/analyze_stock.py)(用途:计算技术指标和支撑位压力位)
  • 代码格式:见 [references/stock_code_format.md](references/stock_code_format.md)(用途:股票代码格式参考)

注意事项

  • 股票市场存在风险,所有分析仅供参考,不构成投资建议
  • 技术分析基于历史数据,不能保证未来表现
  • 建议结合基本面分析和市场环境进行综合判断
  • 实时数据可能存在延迟,请以实际交易数据为准
  • 缺口分析要点
  • 向上缺口(跳空高开):通常在回调时可能构成支撑,关注缺口是否回补
  • 向下缺口(跳空低开):通常在反弹时可能构成压力,关注缺口是否回补
  • 缺口越大,其支撑或压力作用通常越强
  • 成交量配合的缺口更具参考意义
  • 近期缺口的参考价值高于远期缺口
  • 必须在所有建议中包含风险提示

使用示例

示例1:A股股票分析

用户:分析000001平安银行
执行:
1. 调用 fetch_stock_data.py --stock_code 000001 --days 30
2. 调用 analyze_stock.py --data_file stock_data_000001.json
3. 基于分析结果生成走势预测和操作建议

示例2:港股股票分析

用户:分析腾讯控股 00700.HK
执行:
1. 调用 fetch_stock_data.py --stock_code 00700.HK --days 30
2. 调用 analyze_stock.py --data_file stock_data_00700.HK.json
3. 生成分析报告和操作建议

示例3:美股股票分析

用户:分析AAPL苹果公司
执行:
1. 调用 fetch_stock_data.py --stock_code AAPL --days 30
2. 调用 analyze_stock.py --data_file stock_data_AAPL.json
3. 提供全面的技术分析报告

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该仓技能数84
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