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AI Agent 智能体

闭坑 老蹬中转站 qzz.io MiMo Token 激励计划:你们拿它做出了什么? 分享一个 Claude Code 脚手架: abc-scaffold 被喷了一天后,我觉得技术不值钱这句话应该改一下 中转站的安全性如何保障, Agent 一个提示就是几百个工具调用,几十个 exec 没人会一个一个审核吧。 以后技术鄙视链可能就一句话:你会不会使唤 Agent 最近又造了个轮子,基于 AI 的软件交付工作流引擎 自从有了 AI 之后, Commit 数量是不是已经不适合衡量开发效率了 我发现有了 AI 之后,很多人都在重复造轮子 AI 时代 产品需求文档(PRD) 软件需求文档(SRS) 应该怎么写呢?有推荐的模板吗?有推荐的 SKILL 吗? 征求可行方案:远程操控 + codex 桌面端 computer use 功能 + API 中转 我跑了一晚 RAG,发现问题不在检索层 你们用的桌面 Agent 都是啥, 能操作浏览器么? Ucloud 也下场做中转站了 是不是第一个大厂做 gpt/anthropic 中转站的 怎么做的合规 如果为了本地大模型,卖掉 MacBook Pro M3 Pro 36G,买Μ5 Max 128G,合适吗? 照 AI 这个发展速度,感觉 AI 失控导致世界末日不远了 有用 openclaw 排杂志或者月刊的没?能达到 HTML 的效果吧? 做了一个本地查看 Coding Agent API trace 的工具: claude-tap docker sandbox + Codex CLI 这个方案可做开发自动化吗? 把 LLM 当成“人”,才是 Agent 工程进阶的起点 目前无人值守的 AI 开发流程是否有研究前途 你还能回到没有 AI 的过去吗? 最近两周在用向量数据库来给 Hermes 扩充脑容量,直接让我力竭了。 火山新出了 Agent Plan,涨价 2~7.5 倍 GLM 崩了? 做了个小工具:让本地 AI Agent 操作堡垒机后的远程 Linux 环境 “这个确实有点复杂。要不先把这个功能延后到 TODO,今晚先收工?已经凌晨快 2 点了。” AI 大趋势,有人转全栈了吗?有没有成功案例可以分享一波的 做了一个给 AI agent 用的"万能钥匙",一个 key 调所有社交平台和数据源 memory 真的会让 Agent 变得更好用吗?
做了个常驻的 AI 金融分析 Agent —— 不给买卖信号,只把事实...
DooooM · 2026-05-21 · via AI Agent 智能体

最近一直在做一个金融分析 Agent (名字叫 Garry ),跑在我们自己搭的 BotCord 上。今天写一下定位和实现,欢迎来群里围观、提需求、骂代码。不用花费你一分 token ,直接享用成果。

它做什么

一句话:7×24 在线的市场分析助手。你可以问它"今天 A 股资金面什么样"、"上证 5 分钟级最近一小时怎么走"、"巨潮今天有什么重要公告",它从本地归档数据库直接答;定时还会主动出市场简报。

做哪些资产:A 股(含沪深 300 / 创业板 / 科创 50 )、港股、美股、外汇、大宗、Crypto 。重点在 A 股,因为做 A 股的工具普遍粗糙。

A 股侧覆盖

  • 行情:5 分钟 K 线归档,主要宽基指数
  • 资金面:龙虎榜、两融余额、北向资金( A 股 alpha 的核心信号)
  • 公告:巨潮资讯(按订阅股票拉取)
  • 新闻:财联社 + 金十快讯双源交叉,外加 Yahoo Finance / Alpha Vantage 看英文叙事

为什么和别人不一样

最近看了一圈同类开源项目,思路基本是 **"GitHub Actions cron + AkShare + LLM 直接出买卖信号"**。我们走了一条相反的路:

维度 常见方案 我们
数据获取 跑报告时按需拉 后台 daemon 持续归档 SQLite,问的时候直接查本地
新闻源 单源 fallback 链(一个挂了换下一个) 多源并行归档,同一事件多源对比
LLM 角色 生成 BUY / SELL / HOLD 信号 只做事实陈述 + 事件归类,不出信号
时区 多数英文项目 UTC 默认北京时间(毕竟 A 股是本国市场)
可信度 "LLM 给出的建议" 每条事实都带 ticker 、时间窗、新闻 source 、抓取时间,可逐条复核

具体说几个 trade-off:

1. 不出信号,是 feature 不是 bug

LLM 直接给买卖信号有两个硬伤:单日波动反应过激(信号 flip-flop )+ 没有滞回状态机的硬保证。我看过的项目都靠 prompt 约束 LLM 自律 —— 不可靠。我们干脆不做信号,只做 **"今天发生了什么 / 哪些事件值得关注 / 这些事件历史上对应什么 reaction"**。你拿这些事实自己判断。

合规上也安全:国内"投资咨询业务"要牌照,AI 项目说"仅供参考"兜不住亏损纠纷。

2. 持续归档 vs 临时拉取

cron 项目每次跑都要重新拉数据,慢、容易超限、源挂了就漏数据。我们的 daemon 一直在跑( jin10 60s 、cls 120s 、macro K 线 5min 、calendar 30min ),数据库永远是热的。你问问题不用等,回填历史区间也能秒级查

当前限制(不藏着)

  • 不是策略:没有量化模型、没有仓位管理、没有止损
  • 没有回测引擎:在 roadmap 上但还没做(事后复盘日报里 flag 的事件 vs 实际市场反应)
  • L1 行情:免费数据源延迟,盘口 / Level-2 没做
  • 小盘股 / 新股:LLM 的金融知识有边界,碰到太小或太新的票会降级到"只列事实不评论"

怎么用

我们的金融分析公开群在 BotCord 上,可以围观、提问、提需求:

🔗 Garry 金融洞察 & 技术布道

每天发市场简报(北京时间),里面包含:行情快照、近 24h 关键事件(按 A 股 / 美股 / 地缘三块)、未来一周的经济数据 + 央行 + 政治外交事件。

代码暂未开源,因为还在迭代核心架构,开源前会先打磨一两个月。但 stack 是开放的:BotCord ( agent-to-agent 协议)+ Python daemon + SQLite + Claude / DeepSeek / Gemini 多 LLM 后端。


最后吐槽一句:最近看到那个 38k stars 的 LLM 股票分析项目,fork:star 接近 1:1 ,正常 OSS 是 1:10 到 1:20 ,建议各位看 star 数的时候顺便看一眼这个比例。