A股聪明钱指标/主力行为量化识别。当用户说"聪明钱"、"smart money"、"主力行为"、"大单分析"、"机构行为"、"量价背离"、"主力在干嘛"、"有没有主力进场"时触发。基于 cn-stock-data 获取资金流向和K线数据,量化识别机构/主力资金行为模式。支持研报风格(formal)和快速分析风格(brief)。
Scanned 9/7/2026
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# A股聪明钱/主力行为识别 (a-share-smart-money)
## 数据源
通过 `cn-stock-data` 统一层获取:
- **fund_flow**: 个股资金流向(大单/中单/小单净流入)
- **kline**: 日K线(open/high/low/close/volume/amount)
- **quote**: 实时行情(辅助判断当前状态)
## 核心指标体系
### 1. 大单净流入占比 (Large Order Flow Ratio)
- 公式: `大单净流入 / 总成交额 × 100%`
- 阈值: >5% 强流入, 2%~5% 温和流入, -2%~2% 平衡, <-5% 强流出
### 2. OBV (On Balance Volume)
- 收盘上涨: OBV += 当日成交量; 下跌: OBV -= 当日成交量
- 关注 OBV 与价格的背离(价跌量增 = 吸筹信号)
### 3. A/D Line (Accumulation/Distribution)
- 公式: `CLV = ((close-low)-(high-close))/(high-low)`, `AD += CLV × volume`
- AD 持续上升但价格横盘 → 主力吸筹
### 4. MFI (Money Flow Index)
- 类似 RSI 但加入成交量权重,范围 0-100
- MFI > 80 超买(可能出货),MFI < 20 超卖(可能吸筹)
## 主力行为模式识别
| 模式 | 价格特征 | 量能特征 | 资金流特征 |
|------|---------|---------|-----------|
| 吸筹 accumulation | 低位横盘/缓跌 | 缩量后间歇放量 | 大单持续净流入 |
| 出货 distribution | 高位震荡/滞涨 | 高位放量 | 大单持续净流出 |
| 洗盘 washout | 急跌后快速收回 | 下跌缩量反弹放量 | 大单流出但占比小 |
| 拉升 markup | 连续上涨/突破 | 持续放量 | 大单强劲流入 |
## 工作流程
1. 调用 cn-stock-data 获取目标股票近 N 日资金流向 + K线数据
2. 保存为 JSON,调用 `scripts/smart_money_detector.py` 计算指标
3. 解读脚本输出的模式分类与置信度
4. 结合近期市场环境和个股基本面给出综合判断
5. 按用户偏好输出(formal / brief)
## 脚本调用
```bash
# 准备数据后调用
python scripts/smart_money_detector.py --flow flow.json --kline kline.json
# 可选: --days 20 (分析窗口,默认20)
```
## 输出格式
### formal(研报风格)
- 标题 + 股票信息
- 聪明钱指标总览表(大单占比/OBV趋势/AD方向/MFI值)
- 主力行为模式判定(模式名 + 置信度 + 证据链)
- 量价关系分析段落
- 近期关键信号时间线
- 风险提示与操作建议
### brief(快速分析风格)
- 一句话结论:主力在做什么(吸筹/出货/洗盘/拉升/无明显迹象)
- 关键指标速览(3-4个数字)
- 信号强度评级(强/中/弱)
## 注意事项
- 资金流向数据存在滞后性,不可作为唯一决策依据
- 大单定义因券商而异,跨数据源对比时需注意口径差异
- 短期资金流向噪声大,建议至少看 5-10 个交易日趋势
- 本分析为量化辅助工具,不构成投资建议
## 使用示例
### 示例 1: 基本使用
```python
# 调用 skill
result = run_skill({
"param1": "value1",
"param2": "value2"
})
```
### 示例 2: 命令行使用
```bash
python scripts/run_skill.py --input data.json
```
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