A股VWAP算法/成交量加权策略。当用户说"VWAP"、"成交量加权"、"VWAP策略"、"VWAP突破"、"VWAP算法"、"量价加权"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据,计算VWAP、分析偏离度、构建VWAP交易策略。支持 formal/brief 两种输出风格。
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name: a-share-vwap-strategy
description: A股VWAP算法/成交量加权策略。当用户说"VWAP"、"成交量加权"、"VWAP策略"、"VWAP突破"、"VWAP算法"、"量价加权"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据,计算VWAP、分析偏离度、构建VWAP交易策略。支持 formal/brief 两种输出风格。
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# VWAP算法/成交量加权策略助手
## 数据获取
通过 cn-stock-data skill 获取数据:
- **分钟K线**: 1分钟线含成交量
- **实时行情**: 最新价格与累计成交量
- **历史日线**: 用于计算历史VWAP分布
## 分析工作流
### Step 1: VWAP计算与分解
- 日内VWAP = Σ(Price_i × Volume_i) / Σ Volume_i
- 滚动VWAP:N日滚动成交量加权均价
- 分时段VWAP:上午/下午分别计算
- 锚定VWAP:从特定事件点开始计算
### Step 2: VWAP偏离度分析
- 偏离度 = (Price - VWAP) / VWAP × 100%
- 偏离度的历史分布与分位数
- 偏离度均值回归特征:超过±1%后回归概率
- 机构大单通常以VWAP为执行基准
### Step 3: VWAP交易信号
- 突破信号:价格从下方突破VWAP,放量确认
- 支撑/压力:VWAP作为日内动态支撑压力位
- 多空分界:价格在VWAP上方偏多,下方偏空
- 结合成交量分布确认VWAP有效性
### Step 4: VWAP执行算法
- 目标:使执行均价尽量接近VWAP
- 成交量预测:基于历史日内成交量分布曲线
- 动态调整:实际成交量偏离预测时的修正
- A股特征:开盘和尾盘成交量占比高
### Step 5: 输出报告
## 输出格式
### formal 风格(研报级)
```
# [标的] VWAP策略分析报告
## 一、VWAP计算
| 类型 | VWAP | 当前价 | 偏离度 |
|------|------|--------|--------|
## 二、偏离度分析
[历史分布、回归概率]
## 三、交易信号
[突破/支撑信号状态]
## 四、执行建议
[成交量预测、拆单方案]
```
### brief 风格(快速分析)
```
## [标的] VWAP速览
- 日内VWAP 25.32,当前价 25.48 (+0.63%)
- 价格在VWAP上方,偏多
- 偏离度P72,尚未到极值
- 建议:VWAP附近可加仓
```
参考 `references/vwap-strategy-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
```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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