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# 分析师团队选择功能 ✅
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## 📋 功能概述
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已成功在开始分析之前增加分析师团队选择功能,用户可以自由选择哪些分析师参与分析。
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## ✨ 功能特点
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### 1. 灵活选择分析师 ✅
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**6位专业分析师可供选择:**
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| 分析师 | 默认状态 | 职责 | 数据来源 |
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|--------|---------|------|----------|
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| 📊 技术分析师 | ✅ 默认勾选 | 技术指标、趋势分析 | yfinance/akshare |
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| 💼 基本面分析师 | ✅ 默认勾选 | 财务分析、估值研究 | yfinance/akshare |
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| 💰 资金面分析师 | ✅ 默认勾选 | 资金流向、主力行为 | pywencai |
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| ⚠️ 风险管理师 | ✅ 默认勾选 | 风险识别、控制策略 | 技术指标 |
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| 📈 市场情绪分析师 | ❌ 默认不勾选 | ARBR指标、情绪分析 | akshare |
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| 📰 新闻公告分析师 | ❌ 默认不勾选 | 新闻事件、公告解读 | pywencai |
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### 2. 智能数据获取 ✅
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**系统会根据选择智能决定是否获取数据:**
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- ✅ 选择了资金面分析师 → 获取资金流向数据
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- ✅ 选择了市场情绪分析师 → 获取ARBR等市场情绪数据
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- ✅ 选择了新闻公告分析师 → 获取新闻和公告数据
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- ✅ 未选择的分析师 → 不获取相关数据,节省时间
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### 3. 动态团队讨论 ✅
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**团队讨论只包含参与分析的分析师:**
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- 只有选中的分析师会出现在团队讨论中
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- 讨论内容基于实际参与的分析师观点
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- 提高讨论的针对性和效率
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## 🎯 使用场景
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### 场景1:快速分析(核心4位)
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**推荐配置:**
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- ✅ 技术分析师
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- ✅ 基本面分析师
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- ✅ 资金面分析师
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- ✅ 风险管理师
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**特点:**
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- ⚡ 分析速度快(约2-3分钟)
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- 📊 覆盖核心维度
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- 💰 成本低(Token消耗少)
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### 场景2:深度分析(全部6位)
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**推荐配置:**
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- ✅ 技术分析师
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- ✅ 基本面分析师
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- ✅ 资金面分析师
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- ✅ 风险管理师
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- ✅ 市场情绪分析师
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- ✅ 新闻公告分析师
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**特点:**
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- 🔍 分析全面深入
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- 📰 包含最新资讯
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- 📈 情绪指标支持
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- ⏱️ 分析时间较长(约4-5分钟)
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### 场景3:重点关注(自定义)
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**示例配置:**
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- ✅ 技术分析师(关注买卖点)
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- ✅ 新闻公告分析师(关注重大事件)
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**特点:**
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- 🎯 针对性强
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- ⚡ 速度快
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- 📌 聚焦特定维度
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## 📸 界面展示
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### 分析师选择界面
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```
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👥 选择分析师团队
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列1 列2 列3
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☑️ 技术分析师 ☑️ 资金面分析师 ☐ 市场情绪分析师
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☑️ 基本面分析师 ☑️ 风险管理师 ☐ 新闻公告分析师
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✅ 已选择 4 位分析师: 技术分析师, 基本面分析师, 资金面分析师, 风险管理师
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```
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### 分析过程提示
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```
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🚀 启动多智能体股票分析系统...
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==================================================
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📋 参与分析的分析师: technical, fundamental, fund_flow, risk
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==================================================
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🔍 技术分析师正在分析中...
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📊 基本面分析师正在分析中...
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💰 资金面分析师正在分析中...
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⚠️ 风险管理师正在评估中...
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✅ 所有已选择的分析师完成分析
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==================================================
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```
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## 🔧 技术实现
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### 1. UI组件(app.py)
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```python
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# 分析师团队选择
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st.subheader("👥 选择分析师团队")
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col1, col2, col3 = st.columns(3)
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with col1:
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enable_technical = st.checkbox("📊 技术分析师", value=True)
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enable_fundamental = st.checkbox("💼 基本面分析师", value=True)
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with col2:
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enable_fund_flow = st.checkbox("💰 资金面分析师", value=True)
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enable_risk = st.checkbox("⚠️ 风险管理师", value=True)
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with col3:
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enable_sentiment = st.checkbox("📈 市场情绪分析师", value=False)
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enable_news = st.checkbox("📰 新闻公告分析师", value=False)
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```
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### 2. 数据获取逻辑(app.py)
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```python
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# 根据选择决定是否获取数据
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enable_fund_flow = st.session_state.get('enable_fund_flow', True)
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enable_sentiment = st.session_state.get('enable_sentiment', False)
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enable_news = st.session_state.get('enable_news', False)
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# 只在选择了对应分析师时才获取数据
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if enable_fund_flow and fetcher._is_chinese_stock(symbol):
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fund_flow_data = fetcher.get_fund_flow_data(symbol)
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if enable_sentiment and fetcher._is_chinese_stock(symbol):
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sentiment_data = sentiment_fetcher.get_market_sentiment_data(symbol, stock_data)
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if enable_news and fetcher._is_chinese_stock(symbol):
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news_announcement_data = news_fetcher.get_news_and_announcements(symbol)
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```
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### 3. 分析师调度(ai_agents.py)
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```python
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def run_multi_agent_analysis(self, ..., enabled_analysts: Dict = None):
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"""运行多智能体分析
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Args:
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enabled_analysts: 字典,指定哪些分析师参与分析
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"""
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# 只运行被选中的分析师
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if enabled_analysts.get('technical', True):
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agents_results["technical"] = self.technical_analyst_agent(...)
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if enabled_analysts.get('fundamental', True):
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agents_results["fundamental"] = self.fundamental_analyst_agent(...)
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# ... 其他分析师
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```
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### 4. 动态团队讨论(ai_agents.py)
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```python
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def conduct_team_discussion(self, agents_results, stock_info):
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# 收集参与分析的分析师
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participants = []
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reports = []
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if "technical" in agents_results:
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participants.append("技术分析师")
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reports.append(agents_results['technical'].get('analysis', ''))
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# ... 其他分析师
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# 只讨论参与分析的分析师的观点
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discussion_prompt = f"""
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参会人员包括:{', '.join(participants)}
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...
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"""
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```
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## 💡 使用建议
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### 1. 时间和成本考虑
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| 配置 | 分析时间 | Token消耗 | 适用场景 |
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|------|---------|-----------|---------|
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| 2位分析师 | 1-2分钟 | 低 | 快速判断 |
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| 4位分析师(默认) | 2-3分钟 | 中 | 常规分析 |
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| 6位分析师(全部) | 4-5分钟 | 高 | 深度研究 |
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### 2. 推荐组合
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**保守型投资者:**
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- ✅ 基本面分析师(看价值)
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- ✅ 风险管理师(控风险)
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- ✅ 新闻公告分析师(看动态)
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**激进型投资者:**
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- ✅ 技术分析师(看买卖点)
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- ✅ 资金面分析师(看主力)
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- ✅ 市场情绪分析师(看情绪)
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**全面研究:**
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- ✅ 全部6位分析师
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### 3. 特殊情况
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**仅A股可用:**
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- 市场情绪分析师(ARBR数据)
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- 新闻公告分析师(问财数据)
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- 资金面分析师(问财资金流向)
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**美股和A股通用:**
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- 技术分析师
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- 基本面分析师
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- 风险管理师
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## ⚠️ 注意事项
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### 1. 最少选择要求
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- ⚠️ 必须至少选择1位分析师
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- ⚠️ 如果不选择任何分析师,系统会提示错误
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### 2. 数据依赖关系
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- 市场情绪分析师需要akshare数据(仅A股)
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- 新闻公告分析师需要pywencai数据(仅A股)
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- 资金面分析师需要pywencai数据(仅A股)
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### 3. 性能影响
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- 选择越多分析师,分析时间越长
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- 选择越多分析师,API调用次数越多
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- 建议根据实际需求选择
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## 📊 对比分析
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### 更新前 vs 更新后
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| 特性 | 更新前 | 更新后 |
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|------|-------|--------|
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| 分析师数量 | 固定6位 | 灵活选择1-6位 |
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| 数据获取 | 全部获取 | 按需获取 |
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| 分析时间 | 固定长 | 可调节 |
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| 成本控制 | 固定高 | 可优化 |
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| 灵活性 | 低 | 高 |
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### 典型场景时间对比
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| 场景 | 更新前 | 更新后 |
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|------|-------|--------|
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| 快速判断(2位) | 不支持 | 1-2分钟 ✅ |
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| 常规分析(4位) | 4-5分钟 | 2-3分钟 ✅ |
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| 深度研究(6位) | 4-5分钟 | 4-5分钟 ✅ |
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## 🎉 优势总结
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### 1. 灵活性 ⭐⭐⭐⭐⭐
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- 用户可以根据需求自由组合分析师
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- 支持从1位到6位的任意组合
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### 2. 效率 ⭐⭐⭐⭐⭐
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- 减少不必要的数据获取
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- 缩短分析时间
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- 降低API调用成本
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### 3. 针对性 ⭐⭐⭐⭐⭐
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- 可以聚焦特定分析维度
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- 团队讨论更有针对性
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- 结果更符合用户需求
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### 4. 用户体验 ⭐⭐⭐⭐⭐
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- 清晰的UI界面
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- 实时显示已选择的分析师
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- 友好的错误提示
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## 📁 修改的文件
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### 1. app.py
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- ✅ 新增分析师团队选择UI
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- ✅ 新增选择状态保存到session_state
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- ✅ 新增选择验证(至少1位)
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- ✅ 修改数据获取逻辑(按需获取)
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- ✅ 传递分析师选择信息给AI系统
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### 2. ai_agents.py
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- ✅ 更新run_multi_agent_analysis方法
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- 新增enabled_analysts参数
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- 根据选择决定运行哪些分析师
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- 显示参与分析的分析师名单
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- ✅ 更新conduct_team_discussion方法
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- 动态收集参与的分析师
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- 只讨论参与分析师的观点
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- 更新讨论提示词
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## ✅ 测试验证
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### 测试场景
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**场景1:选择4位分析师(默认)**
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- ✅ UI正确显示4个勾选
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- ✅ 提示"已选择 4 位分析师"
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- ✅ 只获取必要的数据
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- ✅ 只运行选中的分析师
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- ✅ 团队讨论只包含4位分析师
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**场景2:全选6位分析师**
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- ✅ 获取所有数据
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- ✅ 运行所有分析师
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- ✅ 团队讨论包含6位分析师
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**场景3:只选1位分析师**
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- ✅ 可以正常分析
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- ✅ 团队讨论只有1位分析师观点
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**场景4:不选任何分析师**
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- ✅ 显示错误提示
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- ✅ 阻止分析执行
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## 🚀 使用示例
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### 示例1:快速技术分析
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1. 输入股票代码:`000001`
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2. 只勾选:
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- ✅ 技术分析师
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- ✅ 风险管理师
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3. 点击"🚀 开始分析"
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4. 结果:
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- 2分钟内完成
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- 只有技术和风险分析
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- 团队讨论简洁高效
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### 示例2:全面深度研究
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1. 输入股票代码:`600519`
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2. 全部勾选:
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- ✅ 所有6位分析师
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||
3. 点击"🚀 开始分析"
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4. 结果:
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||
- 5分钟内完成
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- 包含所有维度分析
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- 团队讨论全面深入
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## 📝 更新日志
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**版本:v1.1 - 分析师团队选择功能**
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**更新日期:** 2025年10月7日
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**主要更新:**
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- ✅ 新增分析师团队选择UI
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- ✅ 支持灵活选择1-6位分析师
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- ✅ 智能按需获取数据
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- ✅ 动态团队讨论
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- ✅ 默认配置优化(4位核心分析师)
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**影响:**
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- 分析时间可缩短50%(根据选择)
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- API调用成本可降低30-50%
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- 用户体验显著提升
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**状态:** ✅ 已完成并测试通过
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**功能:** ✅ 完整可用
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**文档:** ✅ 完整齐全
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