大家好,我是佩妮。
前幾天,熵簡科技的創始人費總給我發了一條微信:
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我是他們家老用戶了,也是一路看著產品迭代成長的。
不過說真的,我也是試用過很多 AI (尤其是 Deep research )類產品的人了,這個領域卷的飛起,一般的產品已經觸動不了我的神經了……
但是這個“國內第一款真正意義上專注金融的自主 Agent”,還是激起了我的好奇心,我高低得去試試效果~
然后很快就快把初始的2400 個積分嚯嚯光了……
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(是的,畢竟是高階功能,太耗算力了,我一個任務消耗在 200 積分左右。Manus 之前爆火時為啥不開放,我合理懷疑應該就是怕被薅禿。。)
結果真的很驚艷。(后面再說)

我想是不是行業都攜手一起進步了,就去對比了其他的國內外的 Deep research類產品。
發現在投研領域,FinGPT還是優秀的很明顯。
(就不列案例對比了,傷人,大家可以自己同一個問題去問一下)
其實也合理,專業垂直型Agent如果在自己的領域,還打不過通用型 LLM ,那還做什么做。。。

可能有不了解背景的朋友,我再補充下。
費總是技術和金融雙修(清華+嘉實基金),創業8年以來,一直在做金融行業的數據中臺和 AI投研產品,服務了包括中金,華夏,嘉實,博時,中信建投等一大批頭部金融機構。
他們的優勢就是,足夠了解金融行業,足夠專注和深耕。
以及擁有了一堆專有數據。
比如海內外各大投行券商一手實時的調研紀要,點評策略,深度報告,專家訪談,業績公告。
文字音頻 PPT,只要你想要,應有盡有。
這個很重要啊,你們知道,當我用其他的產品時,點擊他們的觀點和數據后附的溯源鏈接,發現來源竟然是雪球論壇或者知乎帖子的時候,我內心有多崩潰嗎?
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我到底是該信還是不該信?
現在的 AI 已經泛濫到它們開始反芻了。
AI 總結和引用了 AI 生成的文章,互相干涉,最初是誰說的已經不重要了。
(請大家珍惜我這樣 oldschool 一個一個敲字的人肉碼字博主)
所以當 FinGPT 吐給我的結果,來源打開都是 xx 券商研究報告,我真是長舒一口氣。
至少是持牌機構和持證上崗的分析師了,可信度還是能高一些些吧……

給大家看一個 FinGPT 正在工作的界面,用于展示一下它的工作原理。

(自從 Manus 之后,大家都學會可視化了,一種你喝著咖啡,看 AI 牛馬在忙忙碌碌的充實感……)
當接到問題之后,FinGPT 首先會將問題拆解成一個Todo 規劃,把這個問題拆解成若干個有遞進關系的子問題。
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然后它會針對每個子問題收集資料,進行案頭研究。
并且在結束每一個子問題時生成一份工作筆記,并列上自己參考的文件。
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大約耗時幾分鐘,會生成一份詳實的研究報告,復雜任務耗時約 20-30 分鐘。
除了比人要快很多,過程其實都是我們一般做研究的方法, AI 的思路也非常值得借鑒。
這次還有一個很不錯的產品更新,就是可以對外分享我生成的報告回放了,大家可以點擊鏈接直接查看,感受一下我的震撼。
【分析總結A股與港股今年表現的差異,以及主導差異的核心因素是什么?差異是否會長期持續?基于你的判斷,一個全球資產個人投資者,在未來 6-12 個月應該如何配置兩者倉位?】
請點擊鏈接查看:https://www.alphaengine.top/#/share/agent?link=1o25ylowal2e555x2kl9 (復制到瀏覽器打開)
生成的文件后綴是 md ,這是一種Markdown 文件,文本簡潔但是又能有一些格式,常用于技術文檔。
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btw,我好喜歡最終報告這個字體和排版,令人舒適……

可以看到,由于生成的參考來源都是專業金融機構的報告,它的用詞和表達是很嚴謹的。和其他很多來源是財經新聞的產品很不一樣。
垂直行業 Agent 就是這點好,依托于背后的數據資源,可以說是大大降低了 AI 的幻覺程度,真正做到在行業場景里可用了。
甚至可以應用于查找各類具體的數據,效率遠超人工。

(案例,梳理全球各大巨頭近3年的資本開支情況)
這個案例中,分析師找全這些數,我估計都得至少半天吧?
在投研類場景的表現上,在公司自己的數據集測試中FinGPT 排名第一。
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其實海外幾家在通用場景中都是很能打的,但是數據來源和國情方面,是真的國產 AI 更懂大 A……
官方給的報告參考中,從宏觀策略到行業研究,公司研究,熱點追蹤都可以涵蓋。
據說FinGPT Agent已經接入22個投研類MCP工具,包括研報查詢、財務分析、產業鏈洞察、估值建模等。
而且它會主動選擇合適的工具來完成任務。簡直是個全能選手。
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(這些都可以回放,本人看得津津有味)
以下我測試的其他場景,也都提供了回放鏈接,值得一看。比如:
1)單一公司研究。(這里用了當紅炸子雞宇樹科技,真的很全。)
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鏈接回放:
https://www.alphaengine.top/#/share/agent?link=6duemtnvi4tl2r1ahebn
2)同行業內多家公司的對比分析(問題:對美股主要和數字貨幣相關的股票(包括 coin、hood、mstr 等)進行一次橫向對比分析)
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鏈接回放:
https://www.alphaengine.top/#/share/agent?link=16x0106po3cy0r6rlms9
3)行業和賽道基礎研究(舉例半導體行業)
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鏈接回放:
https://www.alphaengine.top/#/share/agent?link=1bwq4gm4n559ofoyae43
其實還有很多很多的場景,比如分析熱點題材,分析財報,盤面總結等等,如果不是要積分,我愿意天天用。。。

最后,有點感慨哈。
我真是見證了他們和AI一路的進步。
一年多前我們聊天,費總說:“AI 更像給每個人配備了一個不知疲倦的實習生,但是達到初級分析師的水準還有難度。”
半年前,在 Deepseek 爆火后,他們第一時間調來了 30 多張卡,接入了R1 模型,讓 FinGPT擁有了長思維鏈和初級推理分析能力,達到了一個初級到中級分析師的水平。
今天,我覺得只會按框架找數據,填數據,做表格,回答問題的分析師,確實已經可以被替代了。
但是我對未來更有信心了,因為我從不覺得好的分析師會被替代,AI只會讓好的投資人如虎添翼。
你看到的看似強大的 AI 給出的結果的背后,都是無數的金融行業從業者耗費心血調研寫出的結果。
如果沒有可以被結構化的數據,AI 也只是巧婦難為無米之炊。
未來的優秀分析師,需要有能力問出好的問題。
具備挖掘水下信息,和出眾的投資框架搭建,策略創新,抽象認知能力。
真的很好奇明年又會怎么樣。
來來來,用起來,我們一起張開懷抱擁抱新的世界吧。:)
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怎么用上 FinGPT,指路——
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外部的朋友這次也提供了內測名額,通過認證會獲得 1000 積分福利。
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