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A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据,度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。
A股量价异常检测/异动监控。当用户说"异常检测"、"异动"、"anomaly"、"量价异常"、"异常波动"、"XX有异动"时触发。量化检测股价和成交量异常。支持formal和brief风格。
A股自相关/序列相关性/收益率自相关结构分析。当用户说"自相关"、"autocorrelation"、"序列相关"、"收益率预测性"、"动量还是反转"、"自相关系数"、"ACF"、"PACF"、"Ljung-Box"、"收益率是否可预测"、"随机游走检验"时触发。MUST USE when user asks about return autocorrelation, serial correlation tests, or whether a stock's returns are predictable. 量化分析收益率的自相关结构(ACF/PACF、Ljung-Box检验、随机游走检验)。支持formal和brief风格。
基于 SOC 职业分类
正在显示 SKILL.md
| name | bank-t165-retail-finance-wealth-churn-warning-assistant |
| description | 用于银行零售理财客户流失预警,当需要监测AUM下滑、赎回集中与到期流失风险并输出处置建议时触发。 |
对理财客户的AUM、赎回与到期结构进行预警监测,识别异常赎回、资产下滑与产品到期集中导致的潜在流失风险,输出风险分层、驱动因素与挽留建议。
scripts/wealth_churn_warning.py:计算AUM下滑、赎回比例与到期集中度,输出风险等级。python scripts/wealth_churn_warning.py --input wealth.json --rules rules.json --output out.json
{
"customer_id": "W2001",
"aum": [
{"date": "2026-01-01", "value": 800000},
{"date": "2026-02-01", "value": 720000},
{"date": "2026-03-01", "value": 600000}
],
"redemptions_30d": 150000,
"maturity_60d": 200000
}
{
"thresholds": {
"aum_drop_pct": 0.2,
"redemption_ratio": 0.3,
"maturity_ratio": 0.4
}
}