Agent skill

akshare-sentiment-risk

用于基于AkShare数据的情绪风险分析场景。适用于金融工作中的基础任务单元。

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SKILL.md

AkShare 单股票舆情风险识别 Skill

数据来源

本 Skill 使用 AkShare 提供的数据接口来完成单只股票的舆情风险识别,核心依赖如下:

  1. stock_news_em
    • 用途:获取个股新闻数据。
    • 典型用途:抓取指定股票相关新闻标题、发布时间、来源、链接等信息。
  2. stock_js_weibo_report
    • 用途:获取微博舆情报告中近期受关注的股票。
    • 典型用途:将股票热度作为风险放大因子,用于辅助判断舆情传播强度。

建议安装最新版 akshare,因为 stock_news_em 在 AkShare 更新日志中多次修复,旧版本可能出现字段变化或调用失败。

功能

该 Skill 面向“单只股票”的舆情风险识别,功能包括:

  1. 拉取指定股票的新闻数据。
  2. 对新闻标题与正文进行规则化风险打分。
  3. 识别监管、诉讼、违约、退市、经营异常、减持、股权冻结等高风险关键词。
  4. 结合微博热度进行舆情传播强度修正。
  5. 输出单篇新闻风险分数、总体风险分数、总体风险等级以及高风险新闻列表。

输出结果字段包括:

  • overall_risk_score: 综合风险分数,范围 0~100
  • overall_risk_level: 综合风险等级,取值 low / medium / high
  • article_count: 参与分析的新闻条数
  • high_risk_count: 高风险新闻数量
  • medium_risk_count: 中风险新闻数量
  • weibo_hotness_rank: 微博热度排行指数(如可获取)
  • articles: 风险最高的新闻明细

使用示例

1. 安装依赖

bash
pip install akshare pandas

2. 运行脚本

bash
python script/main.py --symbol 000001 --stock-name 平安银行 --limit 50 --output result.json

3. 输出说明

脚本会在终端打印 JSON,并把完整结果保存到 result.json

示例输出节选:

json
{
  "symbol": "000001",
  "stock_name": "平安银行",
  "summary": {
    "overall_risk_score": 42.6,
    "overall_risk_level": "medium",
    "article_count": 28,
    "high_risk_count": 3,
    "medium_risk_count": 7,
    "hotness_adjustment": 4.6
  }
}

交易说明

  1. 本 Skill 的目标是识别“舆情风险”,不是给出直接买卖信号。
  2. 舆情风险高,并不等于股价必然下跌;舆情风险低,也不等于股价必然上涨。
  3. 建议将本 Skill 作为投研、合规、风控或事件驱动策略中的辅助模块,与公告、财务、估值、资金流、行业景气度等因子联合使用。
  4. 当新闻接口字段变化、数据源短时不可用、或同名股票新闻混杂时,结果可能偏离实际,需要人工复核。
  5. 若用于自动化交易系统,建议增加:
    • 新闻去重与时间窗控制
    • 更细粒度情感模型
    • 公告/研报/社媒多源交叉验证
    • 人工审核阈值

License

本 Skill 代码示例以 MIT License 提供;但底层数据来自 AkShare 及其对应上游网站。

使用者需要自行遵守:

  • AkShare 项目许可证
  • 上游数据源的使用条款
  • 适用的证券、数据合规与研究使用规范

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