a-share-stock-clustering
A股股票聚类/相似股票发现。当用户说"聚类"、"clustering"、"相似股票"、"类似的股票"、"同类股票"、"走势相似"时触发。量化聚类分析股票相似性。支持formal和brief风格。
Best use case
a-share-stock-clustering is best used when you need a repeatable AI agent workflow instead of a one-off prompt.
A股股票聚类/相似股票发现。当用户说"聚类"、"clustering"、"相似股票"、"类似的股票"、"同类股票"、"走势相似"时触发。量化聚类分析股票相似性。支持formal和brief风格。
Teams using a-share-stock-clustering should expect a more consistent output, faster repeated execution, less prompt rewriting.
When to use this skill
- You want a reusable workflow that can be run more than once with consistent structure.
When not to use this skill
- You only need a quick one-off answer and do not need a reusable workflow.
- You cannot install or maintain the underlying files, dependencies, or repository context.
Installation
Claude Code / Cursor / Codex
Manual Installation
- Download SKILL.md from GitHub
- Place it in
.claude/skills/a-share-stock-clustering/SKILL.mdinside your project - Restart your AI agent — it will auto-discover the skill
How a-share-stock-clustering Compares
| Feature / Agent | a-share-stock-clustering | Standard Approach |
|---|---|---|
| Platform Support | Not specified | Limited / Varies |
| Context Awareness | High | Baseline |
| Installation Complexity | Unknown | N/A |
Frequently Asked Questions
What does this skill do?
A股股票聚类/相似股票发现。当用户说"聚类"、"clustering"、"相似股票"、"类似的股票"、"同类股票"、"走势相似"时触发。量化聚类分析股票相似性。支持formal和brief风格。
Where can I find the source code?
You can find the source code on GitHub using the link provided at the top of the page.
SKILL.md Source
# A股股票聚类/相似股票发现
## 数据源
```bash
SCRIPTS="$SKILLS_ROOT/cn-stock-data/scripts"
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code [CODE] --freq daily --start [日期]
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" quote --code [CODE]
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" finance --code [CODE]
```
## Workflow
### Step 1: 获取多股数据
### Step 2: 特征构建
- 收益率特征:日/周收益率序列
- 基本面特征:PE/PB/ROE/营收增速等
- 技术特征:波动率/Beta/动量等
### Step 3: 聚类分析
- K-Means聚类(需指定K)
- 层次聚类(树状图可视化)
- DBSCAN(自动发现簇数)
### Step 4: 簇特征分析
各簇的共同特征(行业/风格/基本面)
### Step 5: 输出
| 维度 | formal | brief |
|------|--------|-------|
| 聚类结果 | 完整分簇列表 | 目标股所在簇 |
| 簇特征 | 各簇详细画像 | 同类股票 |
| 应用 | 配对交易候选 | Top 5相似股 |
默认风格:brief。
## 关键规则
1. 特征标准化是聚类的前提——不同量纲需归一化
2. K-Means对K值敏感——可用肘部法则或轮廓系数选K
3. 收益率相似不等于基本面相似——需分维度聚类
4. 聚类结果可用于配对交易候选筛选
5. 行业分类≠统计聚类——后者可能发现隐含关联
## 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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