投资研究框架 是 AI Skill Hub 本期精选MCP工具之一。综合评分 7.5 分,整体质量较高。我们推荐使用将其纳入你的 AI 工具库,帮助提升工作效率。
投资研究框架 是一款遵循 MCP(Model Context Protocol)标准协议的 AI 工具扩展。通过 MCP 协议,它可以让 Claude、Cursor 等主流 AI 客户端直接访问和操作外部工具、数据源和服务,实现 AI 能力的无缝扩展。无论是文件操作、数据库查询还是 API 调用,都可以通过自然语言在 AI 对话中直接触发,极大提升生产效率。
投资研究框架 是一款遵循 MCP(Model Context Protocol)标准协议的 AI 工具扩展。通过 MCP 协议,它可以让 Claude、Cursor 等主流 AI 客户端直接访问和操作外部工具、数据源和服务,实现 AI 能力的无缝扩展。无论是文件操作、数据库查询还是 API 调用,都可以通过自然语言在 AI 对话中直接触发,极大提升生产效率。
# 方式一:通过 Claude Code CLI 一键安装
claude skill install https://github.com/PatrickSUDO/fadacai-portfolio
# 方式二:手动配置 claude_desktop_config.json
{
"mcpServers": {
"------": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "fadacai-portfolio"]
}
}
}
# 配置文件位置
# macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
# Windows: %APPDATA%/Claude/claude_desktop_config.json
# 安装后在 Claude 对话中直接使用 # 示例: 用户: 请帮我用 投资研究框架 执行以下任务... Claude: [自动调用 投资研究框架 MCP 工具处理请求] # 查看可用工具列表 # 在 Claude 中输入:"列出所有可用的 MCP 工具"
// claude_desktop_config.json 配置示例
{
"mcpServers": {
"______": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "fadacai-portfolio"],
"env": {
// "API_KEY": "your-api-key-here"
}
}
}
}
// 保存后重启 Claude Desktop 生效
一套建構在 Claude Code skills + MCP servers 之上的美股投資研究與組合管理工作區。把日報、組合檢視、個股深度分析、選擇權策略、交易日誌等流程,全部封裝成可重複執行的 slash command,並用一套第一性原理紀律(可驗證 thesis → 證偽條件 → 機率分布 + EV)約束每一個投資結論,避免淪為 narrative。
firstrade-server MCP 取即時持倉(以 Firstrade 為參考整合,可替換成你自己的券商 MCP)⚠️ 非投資建議。 本專案是分析與紀律工具,所有輸出僅供研究參考;你需自行承擔所有交易決策與風險,並自備所有 API key / 券商憑證。詳見文末免責聲明。
📦 自寫的兩個 MCP server(technical技術指標、eodhd情緒)已獨立開源於 fadacai-mcp-servers。
---
claude mcp add fmp-mcp --env FMP_API_KEY=xxxx -- node /path/to/fmp-mcp/dist/index.js ```
缺任一 server 不會讓整個框架失效——/mcp-health 會標出不可用者,skills 內建 retry → 健康檢查 → WebSearch fallback。
| 變數 | 用途 | 取得 |
|---|---|---|
FRED_API_KEY | 總經快照(Fed Funds / CPI / 殖利率曲線 / HY OAS / VIX) | [FRED 免費申請](https://fred.stlouisfed.org/docs/api/api_key.html) |
EODHD_API_TOKEN | 基本面快取(fetch_fundamentals.py):PE/PEG/分析師PT/盈餘 beat rate/季度成長 | [EODHD 申請](https://eodhd.com/financial-apis/)(All-In-One 含 Fundamentals) |
TELEGRAM_BOT_TOKEN / TELEGRAM_CHAT_ID | 日報推送到 Telegram | @BotFather / getUpdates |
SMTP_* / EMAIL_* | 日報 email 副本 | Gmail App Password |
BRIEFING_* / FRIDAY_CODEX / RETRY_MAX 等 | launchd 自動推送行為 | 見 .env.example 註解 |
以上全部選用——不設也能用所有互動式 slash command,只是少了自動推送、總經快照與三錨點估值快取。
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這套框架的核心不是「叫 LLM 給意見」,而是用多層紀律強迫每個結論落在可驗證的 ground truth 上:
probability-honesty-checker agent 強制計算,禁用 default bell shape 與「略偏正」這類質性語言)。pe_ratio == 0.0 / peg_ratio == 0.0 → 自動丟棄該錨,標 (anchor unavailable)。tools/thesis_ledger.py) — 把帶觸發點的 thesis 登錄進帳本,到期(如財報日)自動回頭抓實際數字驗收 passed/failed,累積命中率。詳見 docs/thesis-ledger.md。resolve 時帶結構化旗標:fair_value_before/after(三錨點重算)+ price_impact_pct + impact_decomp(thesis 成分 vs 倍數重估成分分解)。實例:AVBO partial → thesis +6%(FY27 AI guide 確認)/multiple −16%(GM 壓縮 re-rate)=net −9.8%。briefing-out/cache/fundamentals-snapshot.json) — fetch_fundamentals.py 每交易日 launchd 預載,TTL 24h。Quick/Telegram tier 直接讀快取(zero-latency,不等 MCP);Deep tier 強制刷新。fetch_fundamentals.py 同次 API call 計算:own_fwdEPS = 歷史 CAGR (幾何,40% cap → fade 向 8% terminal) × 淨利率 ÷ 股數(完全不看分析師 estimate)。own_target_price = own_fwdEPS × base_FairPE(median A1,A2,A3)。A4vsA3% = (own_target − wall_street_target) / wall_street_target 乾淨隔離「我的盈利觀 vs Street 盈利觀」(倍數固定)。A4 不進 EV,僅做分歧 flag:confidence=unavailable(虧損股 / <3年資料)→ (self-val N/A);low(營收 stdev>30%)→ ⚠️低信心;ok → 正常顯示。34 單元測試(test_self_valuation.py)覆蓋 CAGR、cap、decel、macro clamp、guardrails。briefing-out/cache/news-articles.json) — fetch_news.py TTL 6h,top 8 篇/ticker,600-char body excerpt。mcp__eodhd-mcp__get_news 工具提供即時全文(1500 char)。Deep tier §9.5 / stock-analysis Step 4b 從 news body + SEC 8-K + 財報逐字稿抽已量化陳述(wafer starts / capex / ASP 等),強制附 raw_quote(≤120 字逐字引用),signal → thesis 轉換後以 --source signal-inference 登錄 thesis_ledger,閉環追蹤 P3 命中率。反幻覺鎖:無 raw_quote = 無 signal = 不登錄。高质量的开源MCP工具,具有较强的实用价值
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建议在沙箱或测试环境中充分验证后,再部署至生产环境,并做好必要的安全评估。
✅ MIT 协议 — 最宽松的开源协议之一,可自由商用、修改、分发,仅需保留版权声明。
经综合评估,投资研究框架 在MCP工具赛道中表现稳健,质量良好。如果你已有明确的使用需求,可以直接上手体验;如果还在评估阶段,建议对比同类工具后再做决策。
| 原始名称 | fadacai-portfolio |
| 原始描述 | 开源MCP工具:Claude Code 投資研究與組合管理框架:skills + MCP + 第一性原理紀律 + thesis ledger。⭐22 · Python |
| Topics | mcppython投资研究 |
| GitHub | https://github.com/PatrickSUDO/fadacai-portfolio |
| License | MIT |
| 语言 | Python |
收录时间:2026-06-06 · 更新时间:2026-06-06 · License:MIT · AI Skill Hub 不对第三方内容的准确性作法律背书。
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