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A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据,度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。

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name a-share-adverse-selection description A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据,度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。 逆向选择/信息不对称分析助手 数据获取 通过 cn-stock-data skill 获取数据: 逐笔成交 : 成交价格与方向 盘口数据 : 买卖报价与深度 事件数据 : 公告/财报日期 分析工作流 Step 1: 逆向选择度量 价差分解法:逆向选择成分 = 有效价差 - 已实现价差 价格冲击法:成交后价格永久变动的部分 Glosten-Harris模型:将价格变动分解为信息与噪声 MRR模型:Madhavan-Richardson-Roomans三成分 Step 2: 信息不对称指标 PIN:知情交易概率 价差中逆向选择占比:越高信息不对称越大 价格冲击的永久成分:反映信息含量 订单流毒性(VPIN):订单流中的信息含量 Step 3: 逆向选择的决定因素 公司透明度:信息披露质量越高逆向选择越低 分析师覆盖:覆盖多的股票信息不对称低 机构持仓:机构占比高→信息生产多→不对称可能更高 事件窗口:财报/公告前逆向选择上升 Step 4: 应用 流动性提供者:逆向选择高的股票做市风险大 交易时机:逆向选择低的时段交易成本低 选股因子:逆向选择作为风险因子 监管:异常逆向选择可能暗示内幕交易 Step 5: 输出报告 输出格式 formal 风格(研报级) # [标的] 逆向选择分析报告 ## 一、逆向选择度量 | 指标 | 数值 | 分位数 | |------|------|--------| ## 二、信息不对称 [PIN、VPIN、价差分解] ## 三、决定因素 [透明度、分析师覆盖] ## 四、交易建议 brief 风格(快速分析) ## [标的] 逆向选择速览 - 逆向选择成分占价差 42% - PIN 0.18,信息不对称中等 - 分析师覆盖 8 家,信息环境尚可 - 建议:盘中10:00-11:00交易成本最低 参考 references/adverse-selection-guide.md 获取详细方法论与 A股实证研究。 使用示例 示例 1: 基本使用 # 调用 skill result = run_skill({ "param1" : "value1" , "param2" : "value2" }) 示例 2: 命令行使用 python scripts/run_skill.py --input data.json
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skill_id技能唯一 ID
name技能名称
version版本号
description技能描述
category所属分类(数组)
trigger_words触发词列表
tags标签列表
source来源标识
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exported_at导出时间(每次下载生成)
system_prompt系统提示词正文
model_config模型参数:provider / model / temperature / max_tokens / top_p
examples示例
install_guide各平台导入说明(Coze / Dify / Claude / 自定义框架)
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.skill 标准格式,含 system_prompt 与 model_config,导入任意 Agent 框架即可使用 下载
.skillpro 增强格式,额外含脚本 / 工具 / 依赖 / 钩子占位 下载
.json 纯 JSON 导出,只含 system_prompt 与模型参数 下载
Coze 带 frontmatter 的 Markdown,Coze 平台导入用 下载
Dify Dify DSL,创建应用后直接导入 下载

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