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News Sentiment免费版

扫描港股、美股、A股公告与新闻,去噪后按-10至+10打分,输出情绪温度计和重大事件基础舆情分析报告。

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安装"news-sentiment-scan-free"技能
技能信息:
- 名称: News Sentiment免费版
- 标识: news-sentiment-scan-free
- 描述: 扫描港股、美股、A股公告与新闻,去噪后按-10至+10打分,输出情绪温度计和重大事件基础舆情分析报告。
- 版本: 1.0.0
下载地址:
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SKILL.md

News Sentiment Scan 免费版

舆情监控与情绪分析技能免费版,扫描公司公告与新闻报道并进行情绪打分。覆盖港股、美股、A股市场,经去噪处理后输出情绪温度计与重大事件清单,辅助快速判断个股舆情方向.

输入格式

参数名类型必填说明
inputstringNews Sentiment免费版处理的输入数据或指令
optionsobject附加配置选项,如模式选择、格式偏好等
callback_urlstring异步处理完成后的回调通知URL

依赖说明

运行环境

  • Agent平台: 支持SKILL.md的任意AI Agent(Claude Code / Cursor / Codex / Gemini CLI等)
  • 操作系统: Windows / macOS / Linux

依赖项

依赖项类型是否必需获取方式
LLM APIAPI必需由Agent内置LLM提供

API Key 配置

需要配置对应API Key,详见上文环境配置章节

可用性分类

  • 分类: MD+EXEC()

API Key配置方式:

export API_KEY=${API_KEY:?请设置环境变量}

配置后需重启会话或开启新终端生效。API Key应妥善保管,避免泄露到版本控制系统.

核心能力

基础信息采集: 覆盖公司公告与主流财经媒体报道,按市场自动匹配信源,采集近期相关内容. 去噪处理: 过滤广告、重复转发与无关信息,保留实质性财经内容,降低噪声对评分的干扰. 情绪打分: 每条信息按内容映射到 -10(极度负面)至 +10(极度正面)区间,汇总为综合情绪温度计. 事件提取: 识别重大事件并标注来源与时间,输出事件清单辅助判断舆情驱动因素. 输出报告: 情绪温度计、重大事件清单与正负面事件统计,辅助快速了解市场情绪方向.

快速开始

  1. 确认运行环境满足依赖说明中的要求
  2. 在AI Agent对话中调用本技能,提供必要的输入参数
  3. 检查输出结果,根据需要进行后续处理

详细的输入输出格式请参考下方章节说明。

使用流程

  1. 环境确认: 确认Agent平台已加载本skill,检查依赖说明中的环境要求
  2. 指令输入: 向Agent描述需要执行的任务,引用news-sentiment-scan-free的相关能力
  3. 执行处理: Agent按照核心能力章节的指令执行任务
  4. 结果验证: 检查输出结果是否符合预期,参考错误处理章节处理异常

情绪评分标准

分数区间情绪标签含义
+8 ~ +10极度乐观重大利好,股价可能大幅上涨
+5 ~ +8偏正面利好消息,持续关注
+2 ~ +5轻微正面小幅利好,保持观察
-2 ~ +2中性无明显影响
-5 ~ -2轻微负面小幅利空,注意风险
-8 ~ -5偏负面利空消息,谨慎操作
-10 ~ -8极度悲观重大利空,股价可能大幅下跌

使用方式

脚本位于技能目录的 (请参考skill目录中的脚本文件),通过Python3执行.

python3 (请参考skill目录中的脚本文件) <股票代码> [监控天数] [市场]

参数说明:

  • 股票代码: 港股用 0700.HK 或5位数字 00700; 美股用字母代码 AAPL; A股用6位数字 002594
  • 监控天数: 默认7,须为正整数
  • 市场: 可选,auto自动识别; 港股 hk、美股 us、A股 a

示例:

python3 (请参考skill目录中的脚本文件) 002594 7
python3 (请参考skill目录中的脚本文件) 0700.HK 7
python3 (请参考skill目录中的脚本文件) AAPL 7 us

输出格式

报告包含监控周期、信息来源、情绪温度计、重大事件清单与情绪统计。以腾讯控股(0700.HK)7天扫描为例,输出结构如下:

==================================================
舆情监控报告:腾讯控股(0700.HK)
==================================================
# ...
监控周期:最近7天
信息来源:公司公告、主流媒体
生成时间:2026-07-20 09:30
# ...
情绪温度计:+4(轻微正面)
# ...
重大事件清单:
1. [轻微正面] 季度营收增长
   来源:公司公告 | 时间:2026-07-15
   情绪贡献:+3 | 置信度:85%
# ...
情绪统计:
正面事件:3条(60%)
中性事件:1条(20%)
负面事件:1条(20%)
平均情绪:+2.5
# ...
操作建议:情绪轻微偏正面,保持观察

数据来源

  • Yahoo Finance: 公司新闻、分析师评级
  • Google News: 财经媒体报道

适用场景

  • 个股舆情速览: 对关注个股进行短期情绪扫描,快速了解近期公告与新闻的情绪方向,适合投研初筛.
  • 公告影响判断: 重大公告发布后快速量化其对标的的情绪冲击,辅助判断短期市场反应.

使用案例

案例一: 港股个股舆情速览

对腾讯控股进行7天情绪扫描,了解近期舆情方向. 操作:

  • 执行 python3 (请参考skill目录中的脚本文件) 0700.HK 7
  • 查看情绪温度计与重大事件清单,关注公告类事件
  • 参考正负面事件占比判断短期情绪方向
  • 结合自身判断决定是否进一步深入研究

案例二: A股公告影响判断

某A股标的发布业绩预告后评估情绪冲击. 操作:

  • 执行 python3 (请参考skill目录中的脚本文件) 002594 7 a 扫描近7天
  • 查看业绩相关事件的情绪贡献与置信度
  • 比对正负面事件占比判断市场反应倾向

异常处理

  • 股票代码格式错误: 港股须为 0700.HK 或5位数字; 美股为字母代码; A股为6位数字; 格式不符时脚本无法识别市场,需按规范修正.
  • 网络访问失败: Google News与Yahoo Finance在受限网络下可能超时,可更换网络后检查网络连接和配置后重试.
  • 监控天数为0或负数: 天数须为正整数,默认7; 传入0或负值会导致采集区间无效.
  • 信息源返回空结果: 小盘股或冷门标的可能无近期公告与新闻,可扩大监控天数再试.
  • Python环境缺失: 脚本依赖Python3与相关库,执行前确认环境已安装; 缺失依赖时按报错安装对应包. | 错误场景 | 原因 | 处理方式 | |:---:|:---:|:---:| | LLM响应超时或无响应 | 网络延迟或模型负载过高 | 检查网络连接和配置后重试;确认Agent平台LLM服务正常 | | 输入内容格式不正确 | 用户输入不符合skill预期格式 | 对照使用流程章节检查输入格式;参考示例章节修正输入 | | 执行结果与预期不符 | 指令描述不够明确或上下文不足 | 提供更详细的指令描述,补充必要的上下文信息 | | 命令执行失败 | 运行环境不满足要求或权限不足 | 对照依赖说明章节确认环境配置;检查命令权限设置 |

常见问题

支持哪些市场的股票? 支持港股(0700.HK00700)、美股(字母代码如AAPL)与A股(6位数字如002594),市场参数auto可自动识别. 情绪分数如何计算? 每条信息按内容映射到-10至+10区间后汇总; 重大事件单独标注贡献分数与置信度,最终输出综合情绪温度计. 免费版包含社交媒体信源吗? 不包含。免费版仅采集公司公告与主流财经媒体; 微博、雪球等社交媒体与券商研报深度加权需升级到付费版. 本工具能作为投资决策依据吗? 不能。本工具仅供参考,不构成投资建议; 情绪分析仅为辅助维度,投资决策需结合基本面与个人风险偏好.

错误处理

错误场景(续)原因处理方式
LLM响应超时或无响应网络延迟或模型负载过高检查网络连接和配置后重试;确认Agent平台LLM服务正常
输入内容格式不正确用户输入不符合skill预期格式检查输入是否符合skill使用说明中的格式要求,参考示例章节
执行结果与预期不符指令描述不够明确或上下文不足提供更详细的指令描述,补充必要的上下文信息
命令执行失败运行环境不满足要求或权限不足确认运行环境符合依赖说明中的要求;检查命令权限设置

已知限制

  • 情绪分析基于自然语言处理,存在一定误差,对反讽与隐喻识别有限.
  • 免费版仅采集公司公告与主流媒体,不含社交媒体与券商研报.
  • 依赖网络与信源可用性,部分信源在受限网络下不可达.
  • 本工具仅供参考,不构成投资建议.
  • 小盘股或冷门标的可能因讨论量不足导致评分代表性弱.

升级提示

当前为免费版,仅开放公司公告与主流媒体的基础舆情采集。升级到付费版 news-sentiment-scan 可解锁券商研报与监管文件深度加权、社交媒体(微博、雪球)采集、来源权重精细化、多标的横向对比与舆情预警监控等能力,并获取更完整的异常处理与使用案例,适合系统化投研跟踪与风险控制.

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