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Future Forecaster

skill-lj22503-investment-framework-skill-future-forecaster · by lj22503

[何时使用]当用户询问"这是趋势还是泡沫"时;当用户想识别长期投资机会时;当用户担心错过趋势(FOMO)时;当用户需要判断技术变革的影响时;当用户想扩展投资能力圈时

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No issues found. Passed automated security review. · v0.1.0 How review works →

  • Prompt-injection patterns
  • Secret / credential exfiltration
  • Dangerous shell & filesystem operations
  • Untrusted network calls
  • Known-malicious package signatures

What it can access

  • Network access No
  • Filesystem access No
  • Shell / process execution No
  • Environment & secrets No
  • Dynamic code execution No

From automated source analysis of v0.1.0. “Used” means the capability is present in the source — more access means more to trust, not that it’s unsafe.

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Reliability & compatibility

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About

Future Forecaster - 凯文·凯利未来预测技能 🔮

> 未来并非通过纯技术推演预测,而是通过观察信号、理解变化层级、保持开放心态来把握趋势。

理论来源:凯文·凯利(Kevin Kelly)《必然》《失控》《必然 2.0》


📋 功能描述

基于 KK 的三思维模型和四层变化规律,识别长期趋势和投资机会,避免趋势陷阱。

适用场景

  • 判断趋势真伪("AI 是趋势还是泡沫")
  • 识别长期投资机会("下一个大机会在哪里")
  • 避免趋势陷阱("这是机会还是 FOMO")
  • 扩展投资能力圈("我不懂 AI 该如何学习")
  • 理解技术变革影响("这个技术会如何改变行业")

边界条件

  • ❌ 不预测短期股价波动
  • ❌ 不提供精确时间点(如"2025 年 3 月爆发")
  • ❌ 不替代价值分析(趋势好≠公司值得投资)
  • ✅ 识别长期趋势方向
  • ✅ 判断变化层级匹配投资周期
  • ✅ 避免认知偏差和 FOMO

🎯 核心功能

功能 1:trend-scanner(趋势扫描)

基于 KK 三思维模型扫描潜在趋势

输入:行业/领域、观察到的现象、新词汇

输出:趋势分类、爆发时点预估、投资启示

三思维模型

| 模型 | 核心逻辑 | 应用示例 | 投资启示 | |------|----------|----------|----------| | 富人下沉法 | 观察富人使用的昂贵服务→想象如何下沉到大众市场 | 2000 年私人助理→今天 Siri/Alexa1990 年私人司机→今天 Uber/滴滴 | 识别高端服务中的可规模化要素评估技术成本下降曲线 | | 边缘主流法 | 观察边缘人群关注的事物→逐渐从边缘走向主流 | 极客社区开源软件→企业级软件主流游戏玩家 GPU 需求→AI 训练基础设施 | 关注亚文化社区的技术采用识别从"玩具"到"工具"的转折点 | | 新词挖掘法 | 从新创造词汇中挖掘有效信息→新词诞生传递变化信号 | "网红"(2010s)→注意力经济崛起"内卷"(2020s)→竞争饱和信号"AIGC"(2023)→生成式 AI 爆发 | 追踪新词汇出现频率和传播速度在概念普及早期识别机会 |


功能 2:layer-analyzer(层级分析)

分析变化所属层级,匹配投资周期

输入:技术/产品/现象描述

输出:变化层级判定、建议投资周期、风险提示

四层变化规律

| 层级 | 变化速度 | 示例 | 投资策略 | 典型案例 | |------|----------|------|----------|----------| | 流行趋势 | 年变 | 时尚、网红产品、短期热点 | 避免追逐,保持距离 | 盲盒、元宇宙概念炒作 | | 技术 | 3-5 年大变化 | 智能手机、AI、新能源车 | 核心关注区,识别爆发点 | AI 大模型、锂电池技术 | | 基础设施 | 10 年 + 不变 | 互联网、电力、交通网络 | 长期持有,稳定收益 | 5G 网络、特高压电网 | | 气候地质 | 世纪尺度 | 人口结构、地理环境 | 超长期配置参考 | 老龄化、城镇化 |

投资启示

  • 不要在流行趋势层做重大决策
  • 技术层是超额收益的主要来源
  • 基础设施层提供稳定现金流
  • 理解层级避免错配投资周期

功能 3:signal-detector(信号检测)

从日常信息中识别 KK 式未来信号

输入:新闻/社交媒体/对话内容

输出:信号类型、强度评分、跟进建议

信号强度评估

| 信号类型 | 强度 | 特征 | 行动建议 | |---------|------|------|----------| | 弱信号 | 1-3 分 | 单一来源、边缘讨论、概念模糊 | 保持关注,不行动 | | 中信号 | 4-6 分 | 多来源验证、主流讨论增加、有实质进展 | 深入研究,小仓位探索 | | 强信号 | 7-10 分 | 多来源确认、主流采用、商业落地 | 重点配置,持续跟踪 |


功能 4:mindset-checker(心态检查)

检查投资决策是否被过时认知捆绑

输入:投资想法、拒绝某行业的理由

输出:认知捆绑识别、开放心态建议

价值观 vs 认知分离

| 类别 | 改变速度 | 示例 | 投资建议 | |------|----------|------|----------| | 价值观 | 改变缓慢 | 诚信、长期主义、能力圈原则 | 坚守不变 | | 认知 | 需及时更新 | 行业理解、技术认知、商业模式 | 随环境更新 | | 身份 | 不应捆绑 | "我是价值投资者"≠"只投传统行业" | 保持开放 |

应用示例

  • ✅ "我是价值投资者"(价值观)
  • ❌ "我只投资传统行业"(认知捆绑)
  • ✅ "我坚守能力圈,但持续扩展认知"

⚠️ 常见错误

错误 1:混淆趋势层级

失败案例:
• 2021 年把元宇宙概念当技术变革重仓
• 用长期逻辑投资流行趋势
• 结果:趋势退潮后亏损 80%+

正确做法:
✓ 用 layer-analyzer 判断层级
✓ 流行趋势:保持距离,不重仓
✓ 技术层:核心关注,识别爆发点
✓ 基础设施层:长期持有

预防清单:
- [ ] 这是流行/技术/基础设施?
- [ ] 变化速度是年/3-5 年/10 年 +?
- [ ] 投资周期是否匹配?
- [ ] 是否有实质技术突破?

错误 2:把预测当算命

失败案例:
• 追求精确时间点("2025 年 3 月爆发")
• 忽视不可预测的部分
• 结果:预测失败后全盘否定

正确做法:
✓ KK 方法是识别信号,不是精准预言
✓ 关注方向和概率,不追求精确时间
✓ 承认不可预测的部分,保持谦逊

预防清单:
- [ ] 是否在预测精确时间?
- [ ] 是否承认不确定性?
- [ ] 是否有应对意外的计划?

错误 3:忽视 FOMO 心理

失败案例:
• 看到别人赚钱后追高
• 忽视安全边际和估值
• 结果:高位接盘

正确做法:
✓ 用 decision-checklist 检查 FOMO
✓ 趋势好≠公司值得投资
✓ 等待安全边际>30% 的价格

预防清单:
- [ ] 我是否因为 FOMO 而投资?
- [ ] 是否计算了安全边际?
- [ ] 如果跌 50% 我能否承受?

错误 4:认知捆绑过紧

失败案例:
• "我是价值投资者,不投科技股"
• 拒绝学习新领域
• 结果:错过科技股 10 年牛市

正确做法:
✓ 用 mindset-checker 检查认知捆绑
✓ 价值观坚守,认知更新
✓ 主动扩展能力圈

预防清单:
- [ ] 我是否被身份标签限制?
- [ ] 拒绝的理由是价值观还是认知?
- [ ] 是否愿意学习新领域?

错误 5:忽视边缘信号

失败案例:
• 忽视早期边缘信号(如 2010 年比特币)
• 只关注主流讨论
• 结果:错过早期机会

正确做法:
✓ 用 edge-to-core 模型观察边缘
✓ 关注极客社区、早期采用者
✓ 识别从"玩具"到"工具"的转折点

预防清单:
- [ ] 是否关注边缘社区讨论?
- [ ] 这个技术是否从边缘走向主流?
- [ ] 是否有早期采用者在用?

🔗 相关资源

渐进式披露结构

核心文档(本文件):

  • future-forecaster 技能详情

参考资料(references/):

  • ../references/kk-prediction.md - KK 预测方法论详解
  • ../references/mental-models.md - 思维模型合集

示例集合(examples/):

  • ../examples/trend-analysis.md - 趋势分析示例(AI/新能源/区块链)
  • ../examples/layer-cases.md - 层级分析案例

模板文件(templates/):

  • ../templates/trend-report-template.md - 趋势分析报告模板

📊 输入参数

{
  "mode": {
    "type": "string",
    "enum": ["trend-scanner", "layer-analyzer", "signal-detector", "mindset-checker"],
    "required": true,
    "description": "分析模式"
  },
  "observation": {
    "type": "string",
    "required": true,
    "description": "观察到的现象/技术/新词汇"
  },
  "industry": {
    "type": "string",
    "required": false,
    "description": "相关行业/领域"
  },
  "investment_idea": {
    "type": "string",
    "required": false,
    "description": "投资想法(mindset-checker 模式用)"
  },
  "rejection_reason": {
    "type": "string",
    "required": false,
    "description": "拒绝某行业的理由(mindset-checker 模式用)"
  }
}

📤 输出格式

{
  "status": "success",
  "data": {
    "mode": "trend-scanner | layer-analyzer | signal-detector | mindset-checker",
    "trend_classification": {
      "type": "富人下沉 | 边缘主流 | 新词挖掘",
      "evidence": [],
      "timing_estimate": ""
    },
    "layer_analysis": {
      "layer": "流行 | 技术 | 基础设施 | 气候",
      "change_speed": "",
      "investment_horizon": "",
      "strategy": ""
    },
    "signal_analysis": {
      "signal_type": "",
      "strength_score": 0,
      "follow_up": ""
    },
    "mindset_analysis": {
      "cognitive_binding": "",
      "values_vs_cognition": "",
      "recommendation": ""
    },
    "investment_advice": "关注 | 建仓 | 观望 | 避免",
    "risks": []
  }
}

🧪 使用示例

示例 1:AI 趋势分析(2023)

用户输入

AI 现在是趋势还是泡沫?

输出

【AI 趋势分析】

【层级判断】(layer-analyzer)
- 变化层级:技术层(3-5 年大变化)
- 非流行趋势(有实质技术突破)
- 爆发时点:2023-2028 年

【趋势扫描】(trend-scanner)
- 思维模型:新词挖掘
  • 新词:AIGC、大模型、Agent、RAG
  • 传播速度:极快(6 个月普及)
- 边缘主流:GPU 从游戏边缘→AI 核心
- 富人下沉:AI 助理从高端→大众

【信号强度】(signal-detector)
- 信号类型:技术突破 + 商业落地
- 强度评分:8/10(强信号)
- 跟进建议:重点配置,持续跟踪

【投资建议】
建议:趋势确认,但需精选标的
理由:
1. 技术层变革(非泡沫)
2. 护城河强的公司有限
3. 估值普遍偏高,需等待

【行动项】
1. 关注护城河强的公司(英伟达/微软)
2. 等待安全边际>30% 的价格
3. 用 decision-checklist 避免 FOMO

示例 2:认知捆绑检查

用户输入

我是价值投资者,不投科技股,这个想法对吗?

输出

【认知捆绑检查】(mindset-checker)

【识别认知捆绑】
- 身份标签:"我是价值投资者"
- 认知捆绑:"不投科技股"
- 问题:将价值观与特定认知捆绑

【价值观 vs 认知分离】
✓ 价值观(坚守):
  - 安全边际原则
  - 能力圈原则
  - 长期主义

✗ 认知(需更新):
  - "科技股=投机"(过时)
  - "价值投资=只投传统行业"(错误)

【开放心态建议】
1. 重新定义能力圈
   - 学习科技行业商业模式
   - 理解科技企业护城河来源

2. 用投资框架分析科技股
   - moat-evaluator:评估科技护城河
   - intrinsic-value-calculator:调整估值方法
   - decision-checklist:检查认知偏差

3. 小仓位探索
   - 先用 5% 仓位学习
   - 逐步扩展能力圈

【行动项】
1. 学习科技企业分析方法
2. 用 moat-evaluator 分析微软/苹果
3. 小仓位(5%)实践学习

示例 3:元宇宙趋势判断(2021)

用户输入

元宇宙是趋势还是泡沫?值得投资吗?

输出

【元宇宙趋势分析】

【层级判断】(layer-analyzer)
- 变化层级:流行趋势层(年变)
- 实质技术:VR/AR 技术仍在早期
- 炒作成分:> 实质进展

【趋势扫描】(trend-scanner)
- 思维模型:新词挖掘
  • 新词:"元宇宙"爆发式传播
  • 但缺乏实质技术支撑
- 边缘主流:VR 游戏仍边缘
- 富人下沉:无明显下沉路径

【信号强度】(signal-detector)
- 信号类型:概念炒作
- 强度评分:3/10(弱信号)
- 跟进建议:保持关注,不行动

【投资建议】
建议:避免重仓,保持距离
理由:
1. 流行趋势层(非技术变革)
2. 缺乏实质技术突破
3. 估值严重脱离基本面

【行动项】
1. 不重仓元宇宙概念股
2. 关注 VR/AR 技术实质进展
3. 等待技术层确认后再评估

📚 核心理念

KK 预测核心思想

未来预测不是算命,而是:
1. 观察信号(从日常信息中识别)
2. 理解层级(不同层级不同策略)
3. 保持开放(价值观坚守,认知更新)

三思维模型

1. 富人下沉法
   高端服务 → 技术成本下降 → 大众市场
   
2. 边缘主流法
   边缘创新 → 早期采用 → 主流应用
   
3. 新词挖掘法
   新词汇诞生 → 新概念传播 → 新趋势形成

四变化层级

流行趋势(年变)→ 避免追逐
技术(3-5 年变)→ 核心关注
基础设施(10 年 + 不变)→ 长期持有
气候地质(世纪变)→ 超长期参考

关键:层级不混淆,周期要匹配

健康公式

把握趋势 = 识别信号 × 理解层级 × (1 - FOMO) × 开放心态

关键变量:
- 识别信号:三思维模型
- 理解层级:四变化规律
- FOMO:用 decision-checklist 检查
- 开放心态:价值观坚守,认知更新

🔗 相关文件

  • ../SKILL.md - 投资框架主技能
  • ../references/kk-prediction.md - KK 预测方法论详解
  • ../examples/trend-analysis.md - 趋势分析示例集
  • ../templates/trend-report-template.md - 趋势分析报告模板

变更日志

v4.0.0 (2026-04-07) - Schema 标准化

新增:

  • ✅ 完整标准化输出 Schema
  • ✅ 符合 OUTPUT_SCHEMA.md v1.0.0

合规性:

  • ✅ 核心技能 🔴 标准(100% 合规)

更新日志


变更日志

v4.0.0 (2026-04-07) - Schema 标准化

新增:

  • ✅ 完整标准化输出 Schema
  • ✅ 符合 OUTPUT_SCHEMA.md v1.0.0

合规性:

  • ✅ 核心技能 🔴 标准(100% 合规)

📐 标准化输出 Schema ⭐⭐⭐⭐⭐

遵循../OUTPUT_SCHEMA.md - 投资框架标准化输出规范

核心 Schema

{{
  "signal": {{
    "summary": "一句话结论(≤50 字)",
    "recommendation": "强烈推荐 | 推荐 | 观察 | 谨慎 | 避免",
    "score": 0-100
  }},
  "confidence": {{ "score": 0-100, "level": "低 | 中 | 高", "data_quality": "数据质量说明" }},
  "reasoning": {{ "key_findings": ["发现 1", "发现 2", "发现 3"] }},
  "metrics": {{ "primary": {{ "指标": {{ "value": 数值,"unit": "单位" }} }} }},
  "sources": [{{ "name": "数据源", "type": "官方 | 媒体 | 第三方", "reliability": "S|A|B|C" }}],
  "action_items": [{{ "priority": "高 | 中 | 低", "action": "行动", "timeline": "时间", "success_criteria": "标准" }}],
  "disclaimer": "⚠️ 市场有风险,投资需谨慎。",
  "metadata": {{ "skill_name": "技能名", "skill_version": "4.0.0" }}
}}

完整模板:详见 ../SCHEMA_TEMPLATES.md


🔧 故障排查

| 问题 | 检查项 | |------|--------| | 不触发 | description 是否包含触发词? | | 运行失败 | 脚本有执行权限吗?(chmod +x) | | 用错技能 | 多个技能 description 是否太相似? |

  • v2.0.0 (2026-03-19): 按照 SKILL-STANDARD-v2.md 深度重构
  • 完善 Front Matter(version/author/skilltype/relatedskills)
  • description 改为触发说明式
  • 添加 5 个常见错误(从失败案例提炼)
  • 添加渐进式披露结构(references/examples/templates)
  • 标准化输入输出格式(JSON Schema)
  • 添加 3 个完整使用示例
  • 优化核心理念和健康公式
  • v1.0.0 (2026-03-16): 初始版本

未来预测不是算命,而是识别信号、理解层级、保持开放。趋势是朋友,但 FOMO 是敌人。 🔮

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

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