| name | BondStrategy |
| description | 债券策略工作流。处理 @债券 指令。
执行收益率曲线分析 + Carry/Rolldown计算 + 宏观数据驱动的久期策略判断。
强制实时拉取数据(bond_data.py),不得用记忆数据。
输出:久期策略建议(具体年限)+ 最优配置区间 + 止损阈值。
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BondStrategy Workflow — 债券策略工作流 v5.0
适用:@债券
⚠️ CRITICAL CONSTRAINTS
❌ NEVER 用记忆中的历史利率数字(必须运行 bond_data.py 实时拉取)
❌ NEVER 给出"久期适当降低"这类模糊建议(必须给出具体目标久期年限)
❌ NEVER 省略止损阈值(每个策略必须有具体的利率变动反向确认信号)
最低交付标准:
- ✅ 实时利率数据快照(10Y国债 + 期限利差,含日期)
- ✅ Carry + Rolldown 最优久期区间
- ✅ 三情景利率预判(概率之和=100%)
- ✅ 具体久期建议(X年 ± Y年)
- ✅ 止损/反转信号(具体数字阈值)
文件命名:10-研究报告输出/[YYYY-MM-DD]-债券策略.md
步骤(数据必须先于结论)
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获取实时数据
python bond_data.py --all
python bond_data.py --curve
python bond_data.py --macro
python bond_data.py --policy
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三项硬指标验证
- 收益率曲线:10Y国债、期限利差(10Y-2Y)
- 通胀数据:CPI同比、核心CPI、PPI
- 政策利率:LPR 1Y/5Y、M2-M1剪刀差
search_web 央行动态搜索(硬性步骤):
search_web("央行 公开市场操作 最新 [month] [year]") — 央行最新净投放/回笼
search_web("中国利率 债券策略 [month] [year]") — 市场策略观点
- → 提取:央行操作方向、市场利率预期变化
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Carry + Rolldown 计算
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久期策略判断
- 利率下行预期 → 加长久期
- 利率上行预期 → 缩短久期或转向浮动
- 曲线陡峭化 → 做陡(空短端/多长端)
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风控边界
- DV01(每个基点价值)
- VaR(99%置信区间最大亏损)
- 久期上限
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存入 10-研究报告输出/