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继上次 A 股数据 SKILL 之后,我又搞了个 A 股模拟仓 SKILL,方便接入 Agent 模拟持仓炒股,势必要让 AI 帮我赚钱
should ·
2026-04-16 00:25 ·
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继 A 股数据 SKILL 之后,我又做了一个新能力:a-share-paper-trading。
这个 SKILL 的目标很直接——让 Agent 不只是“会分析”,还能在模拟仓里完成从选股、下单、持仓跟踪到复盘评估的一整套流程,先把策略在低风险环境里跑通,再决定是否进入实盘流程。
你可以把它理解为一个“策略试炼场”:
- 先验证交易逻辑是否稳定,而不是靠感觉拍脑袋
- 用一致的规则管理仓位、交易节奏和风险暴露
- 持续观察策略表现,及时发现问题并迭代
- 让研究、执行、复盘形成闭环,减少无效试错
安装也很直接( https://clawhub.ai/shouldnotappearcalm/a-share-paper-trading ):
clawhub install a-share-paper-trading
如果这个方向对你有帮助,欢迎支持一下:
- 点个 Star,让更多人看到这个项目 ( https://github.com/shouldnotappearcalm/a-share-skill )
- 提 Issue,告诉我你在实战里遇到的真实需求
- 提交 PR,一起把 A 股 Agent 交易工具链做得更完整、更可靠
这次也把几个常用选股/决策 SKILL 一起串起来:
a-share-strategy-mainboard-multi-swing-defensive
主板流动性池 + 趋势回踩,给出买入参考和卖出信号,适合做日常候选池筛选。macd-trend-resonance-stock-picker
均线定方向、MACD 定节奏,输出 A/B/C/D 分级候选,适合盘前选强弱。macd-second-golden-cross
聚焦“底背离 + 零轴下二次金叉”修复结构,给出观察/试错/放弃三档决策,适合低位修复场景。


3 条回复
a451697920 · 2026-04-16 02:45
这块整体逻辑可以在迁移到美股不?
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结合 OpenClaw 、CC 等等的定时任务,让 Agent 自己决策进化自己的 Skill ,A 股自己的 Hermes