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A Share Turnaround
ASecurityA股困境反转/业绩拐点分析。当用户说"困境反转"、"拐点"、"turnaround"、"触底反弹"、"业绩拐点"、"什么时候好转"、"XX跌了很多还能买吗"、"底部反转"、"周期底部"、"扭亏"时触发。评估处于低谷的企业是否具备反转条件,分析反转驱动因素(行业周期/管理层变革/产品创新/政策利好),寻找业绩拐点信号。支持研报风格(formal)和快速判断风格(brief)。
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- Added September 7, 2026
Security analysis
100/100Pro scans all 2 files and shows the line behind each finding
npx -y skills add aifinlab/FinClaw --skill a-share-turnaround --agent claude-codeAre you the author of A Share Turnaround?
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[](https://www.skillsdirectory.com/skills/aifinlab-a-share-turnaround)---
name: a-share-turnaround
description: A股困境反转/业绩拐点分析。当用户说"困境反转"、"拐点"、"turnaround"、"触底反弹"、"业绩拐点"、"什么时候好转"、"XX跌了很多还能买吗"、"底部反转"、"周期底部"、"扭亏"时触发。评估处于低谷的企业是否具备反转条件,分析反转驱动因素(行业周期/管理层变革/产品创新/政策利好),寻找业绩拐点信号。支持研报风格(formal)和快速判断风格(brief)。
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# A股困境反转分析 (A-Share Turnaround Analysis)
## 数据源
```bash
SCRIPTS="$SKILLS_ROOT/cn-stock-data/scripts"
# 多期财务数据(至少8季度,对比业绩下滑→企稳→反转趋势)
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" finance --code [CODE]
# 最新行情(当前估值水平、距高点回撤幅度)
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" quote --code [CODE]
# 长周期 K 线(2-3 年,定位当前在周期中的位置)
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code [CODE] --freq daily --start [2年前日期]
# 资金流向(是否有聪明资金提前进场)
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" fund_flow --code [CODE] --days 60
```
补充:通过 web 搜索获取:
- 管理层变动(换帅/战略调整/股权激励)
- 行业周期位置(产能出清/供需拐点/库存周期)
- 政策变化(行业扶持/监管放松/补贴恢复)
- 同行业公司业绩表现(是否已率先反转)
- 公司近期公告、调研纪要、机构调研频次变化
## Workflow
### Step 1: 困境诊断
确认"困境"的性质和原因,这是判断能否反转的基础:
**困境类型分类**:
| 类型 | 特征 | 反转可能性 | 典型案例 |
|------|------|-----------|---------|
| 行业周期性低谷 | 全行业低迷,非公司个体问题 | 高(周期必然回归) | 猪周期/芯片周期/航运周期 |
| 公司经营失误 | 战略失误/扩张过快/管理混乱 | 中(需要换帅或重组) | 盲目多元化/产品失败 |
| 一次性冲击 | 疫情/自然灾害/黑天鹅 | 高(冲击消退后自然恢复) | 旅游/餐饮受疫情冲击 |
| 结构性衰退 | 技术替代/需求消亡 | 低(除非成功转型) | 功能机→智能机/纸媒 |
| 财务造假/暴雷 | 历史财务不可信 | 极低(信用已破产) | ST 公司 |
**需收集的数据**:
1. 营收/净利润过去 8 个季度趋势(定位下滑起点和幅度)
2. 毛利率变化(区分量跌还是价跌)
3. 股价从高点回撤幅度、当前 PE/PB 分位数
4. Web 搜索:导致困境的核心原因
### Step 2: 反转信号扫描
逐项检查是否出现反转信号(参考 `references/turnaround-guide.md`):
**财务信号**(从财报数据中提取):
- [ ] 营收同比降幅收窄(连续 2 个季度)
- [ ] 毛利率环比企稳或回升
- [ ] 经营现金流改善(即使净利润仍亏损)
- [ ] 存货下降或周转加速(去库存接近尾声)
- [ ] 应收账款改善(回款能力恢复)
- [ ] 费用率下降(降本增效见效)
- [ ] 资产减值计提减少(洗澡接近结束)
**运营信号**(通过 web 搜索获取):
- [ ] 产品价格企稳/回升
- [ ] 新订单/合同额增长
- [ ] 产能利用率回升
- [ ] 客户/用户数据止跌
- [ ] 行业库存降至低位
**管理信号**:
- [ ] 管理层更换(新团队/战略调整)
- [ ] 股权激励方案推出(利益绑定)
- [ ] 大股东/高管增持
- [ ] 剥离亏损业务/聚焦主业
- [ ] 引入战略投资者
**外部信号**:
- [ ] 行业政策转暖
- [ ] 竞争对手退出/产能出清
- [ ] 下游需求复苏迹象
- [ ] 原材料成本下降
### Step 3: 同行对比
**同行业公司反转进度对比**:
| 公司 | 困境程度 | 反转信号数量 | 最新业绩趋势 | 股价表现 |
|------|---------|------------|------------|---------|
| 目标公司 | | | | |
| 同行A | | | | |
| 同行B | | | | |
关键判断:
- 如果同行已率先反转 → 行业β回归,目标公司大概率跟随
- 如果同行也未反转 → 可能是行业仍在底部,需要更多耐心
- 如果同行已反转但目标公司未跟随 → 可能是α问题(公司自身),需警惕价值陷阱
### Step 4: 估值评估
**当前估值 vs 历史分位**:
| 指标 | 当前值 | 历史最低 | 历史中位 | 反转后合理值 |
|------|-------|---------|---------|------------|
| PE(TTM) | | | | |
| PB | | | | |
| PS | | | | |
| EV/EBITDA | | | | |
注意事项:
- 亏损股看 PB/PS,不看 PE
- 周期股在 PE 最高时往往是底部(低谷盈利→高 PE)
- 计算反转后的目标估值:假设恢复至行业中位利润率 × 当前营收 → 对应合理市值
- 安全边际:当前市值 vs 反转后合理市值的折价幅度
### Step 5: 输出
**反转概率评估**(综合打分):
| 维度 | 权重 | 评分(1-5) | 说明 |
|------|------|----------|------|
| 困境可逆性 | 25% | | 结构性vs周期性 |
| 反转信号强度 | 30% | | 已出现信号数量和质量 |
| 管理层能力 | 15% | | 是否有改善意愿和执行力 |
| 估值安全边际 | 20% | | 下行空间有限 |
| 催化剂明确度 | 10% | | 是否有近期可见催化剂 |
| **综合得分** | 100% | | **加权总分** |
**评分标准**:
- 4.0-5.0 分:强烈反转信号,可积极关注
- 3.0-3.9 分:初步反转迹象,需持续跟踪
- 2.0-2.9 分:反转尚不明确,观望为主
- 1.0-1.9 分:价值陷阱风险大,回避
根据用户需求选择 formal 或 brief 风格,参考 `references/turnaround-guide.md` 中的框架。
## 风格说明
| 维度 | formal(研报风格) | brief(快速判断) |
|------|-------------------|-----------------|
| 篇幅 | 2-4 页 | 半页 |
| 困境诊断 | 完整原因分析+历史复盘 | 一句话概括困境类型 |
| 反转信号 | 逐项检查清单+数据支撑 | 只列最关键的 3-5 个信号 |
| 同行对比 | 完整表格 | 简述领先/滞后情况 |
| 估值分析 | 多指标+情景测算 | PB 分位+一句话结论 |
| 概率评估 | 完整打分表 | 直接给结论和概率 |
| 操作建议 | 不给具体建议 | 可加个人操作思路 |
| 免责声明 | 需要 | 不需要 |
默认风格:brief
## 关键规则
1. **困境反转是高风险高回报策略**:必须充分提示风险,多数困境公司不会反转("大部分便宜的股票,便宜是有道理的")
2. **区分价值陷阱和真正反转**:没有明确催化剂的低估值 ≠ 反转机会;下跌有底但时间无底
3. **必须有明确反转催化剂**:纯粹"跌多了"不是买入理由;需要识别具体的反转驱动力(行业拐点/管理层换血/新产品放量/政策转向)
4. **注意仓位控制**:即使判断反转概率较高,也应建议分批建仓,不要一次性重仓
5. **周期股逆向思维**:周期行业在最悲观时往往接近底部,在最乐观时往往接近顶部;PE 最高点可能是最佳买点
6. **财务洗澡要辨别**:大额减值计提可能是新管理层"甩包袱"的信号(利好反转),也可能是真的资产恶化(利空)
7. **与其他 skill 联动**:反转后的持续跟踪用 a-share-earnings-analysis;行业周期判断用 a-share-sector;估值验证用 a-share-comps
## 使用示例
### 示例 1: 基本使用
```python
# 调用 skill
result = run_skill({
"param1": "value1",
"param2": "value2"
})
```
### 示例 2: 命令行使用
```bash
python scripts/run_skill.py --input data.json
```
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