市值风云App 26-03-02 19:35
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三个月前,我就在构思一套完整的 AI 股票分析系统:

从财经数据、新闻舆情的多源采集,到结合市场运行规律、大事件影响、风险评测体系,再通过大模型完成技术面+基本面的综合研判,甚至规划过基于市场已有数据训练专属模型。

那段时间,我已经把底层大数据平台搭建完成,Tushare、akshare 等数据源全部对接完毕,行情、基本面、舆情数据也已完成清洗与标准化,只是在查询性能瓶颈上卡了一阵。

没想到外出旅居2个月,GitHub 上的 daily_stock_analysis 项目已将整套体系完整开源落地。

它基于 LLM 大模型,对 A 股、港股、美股的行情指标(MACD/RSI)、财报数据、财经舆情进行加权分析,通过量化规则+语义分析输出涨跌预判,还能定时推送至邮箱与企业微信,功能完整度远超预期。

不得不感慨,AI 时代的迭代速度,真的远超想象。

我并非没有行动,也并非不懂底层逻辑:从数据采集的异构处理,到量化规则的阈值设定,再到舆情语义的打分模型,这些我都沉下心做过架构设计,只是时代前进的步伐实在太快。

现在我也更加清晰接下来的方向:

在这个优秀的开源项目基础上继续迭代,融合自己的交易体系——调整技术面量化规则权重、补充专属的基本面筛选维度、优化舆情情绪关键词库、匹配个人风险偏好,并结合散户真实痛点,把这套“多维度数据融合 + AI 研判”的逻辑,真正打磨成贴合自身模式的专属版本。

在这个AI时代,愿我们都能善用工具,向阳而行,稳步成长。

(转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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