A股可证伪论点追踪

SkillCommerce & finance

为A股研究对象建立和更新可证伪的研究论点,记录支柱、反证、催化剂、估值锚、证据变化和失效条件。用于首次形成论点、财报后复核或定期回顾;不按分数自动映射买卖或仓位动作。

Available today. Use it from your connected AI after setup.

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Then ask your AI: use the A股可证伪论点追踪 skill

What this skill tells your AI

The instructions your AI receives, as published by cyijun/china-financial-services in plugins/china-market-researcher/skills/a-share-thesis-tracker/SKILL.md and read by ahel’s review.

模式

  • build:首次建立论点。
  • update:新财报、公告、行业或估值信息出现后更新。
  • audit:检查论点是否被改写、只记录支持证据或遗漏失效条件。

工作流

  1. 先读取a-share-research-evidence证据包。更新模式必须读旧版本,禁止事后改写。
  2. 用一至两句话写核心论点,并列三至五个可验证支柱;每个支柱有指标、频率和失效条件。
  3. 写至少三个不同类别的反证或失败路径;未知事项单列。
  4. 记录估值锚的模型版本、范围和假设;估值变化不能替代基本面证据。
  5. 建立验证事件日历,区分论点验证事件和短期股价事件。
  6. 每条新证据记录发生时间、市场可得时间、来源、影响支柱和状态变化。结构化数据必须保留china-market-data元信息。
  7. 支柱状态使用supportedmixedweakenedbrokenunknown,不给综合健康分。
  8. 输出变化、最强反方、下一检查时间和待补证据。
  9. 需要本地持久化时使用scripts/append_thesis_record.py追加JSONL哈希链;脚本强制最小schema,并在同一排他文件锁内完成旧链校验与追加,避免并发写产生分叉。它提供篡改可检测性,不等同于WORM存储、签名或多人权限控制。

硬约束

  • 股价涨跌不自动证明论点对错。
  • 风险至少覆盖需求、供给/竞争、资产负债表、政策、治理和会计中的适用类别。
  • 版本历史不可静默覆盖。
  • 不输出自动加仓、减仓、止损或退出指令。

输出契约

输出核心论点、支柱表、反证/失效表、估值锚、催化剂、更新日志、当前状态、最强反方和下一步取证。

需要持久化结构时读取references/thesis-record-schema.md

Signals

GitHub stars
20
Forks
3
Last commit
Aug 2026
Advanced
Catalog kind
skill
Gateway key
a-share-thesis-tracker
Source
github.com/cyijun/china-financial-services