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Anthropic 亲自示范,如何使用金融Skills

发布日期:2026-05-26 15:32:24 浏览次数: 1538
作者:Ai学习的老章

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Anthropic 财务团队亲自示范,如何用 Claude 高效处理金融数据与叙事。

核心内容:
1. Anthropic 财务团队使用 Claude 的四大核心工作流
2. 可通用的金融 Skills 提取与国内适配方案
3. 在 Claude Code / Cursor 等工具中的实践方法

杨芳贤
53AI创始人/腾讯云(TVP)最具价值专家
Agent、AI 编程、Vibe Coding 实战、泛人工智能、泛科技发展动态,日更原创技术文章" data-id="MzA4MjYwMTc5Nw==" data-is_biz_ban="0" data-service_type="1" data-verify_status="1">

Anthropic 像是憋了大招,专攻金融行业,我之前都有介绍:

最近 Anthropic 又发了一篇博客 —— How Anthropic's finance team uses Claude to shape the narrative behind the numbers

前两次都是 Anthropic 把产品端到端摆出来「融机构可以这样用」,这一篇是自家财务团队亲自上来讲「我们自己每天就是这样用的」,从 CFO 团队的视角讲清楚了 Claude Cowork、Claude for Excel、Skills 是怎么协作的

他们的全部经验,国内也能在 Claude Code、Cursor、GitHub Copilot 里跑起来,不一定非得装 Cowork

本文不仅是解读这篇博客,还会顺手做两件事:

  1. 把 anthropics/financial-services 仓库里真正可以抽出来通用的 Skill 列出来,介绍如何在 Claude Code / Cursor / Copilot 里挂上
  2. 国内同学用这套东西时,有哪些数据源必须换成国内版本

一、博客原文:Anthropic 财务团队的真实日常

博客的作者是 Anthropic 公司财务与战略团队的成员,2025 年 3 月入职,岗位是 Corporate Finance(公司财务),专门给 CFO 和董事会准备季度 deck(商业计划书/路演幻灯片):

我负责跑董事会季度 deck 里的分析。一份 deck 发出去之前我得改好几遍,因为数字一直到出稿当天早上还在刷新,每刷新一次,所有 commentary 都得跟着对一遍

而且 deck 是协作的,同事们各自在自己那几页同时改

每次更新都意味着整套叙事要重新对齐:第 4 页的评论现在还跟第 17 页的数字对得上吗?是不是有人引入了一个没下定义的指标?

我以前得把整份 deck 翻来覆去读,确保故事还是连贯的

这件事放在国内任何一家上市公司的财务部都成立 —— 季报、年报、董秘材料、内部经营分析 deck,每一份都是「数据 + 叙事」双轮驱动,一边改一边自我打架

1.1 三个核心工作流

博客里给了一张表:

工作流
频率
用的工具
Claude 干了什么
董事会 deck
季度
Claude Cowork
把多张 slide 上的数字对齐、检查叙事是否前后矛盾
月度财务回顾
每月
Claude Cowork
用已有的「公司声音」起草第一版 commentary
财务模型工作
随时
Claude for Excel
跨 tab 追溯公式引用、诊断模型 bug
跨团队上下文
持续
Google Workspace / Slack 连接器
从文档和长讨论里把决策和理由捞出来

具体场景描述里有几个细节我觉得特别值钱:

董事会 deck 场景:

文件交给 Claude Cowork,让它验证每个数字、每个 claim 都能对应到一个**单一可信源**(single source of truth)

让Claude**用董事会成员的视角**把叙事读一遍,标出哪里自相矛盾、哪里假设了读者并不具备的上下文
Claude 抓到的那些问题,我自己会漏掉,关键是**数字一动它就重新检查一次**,不是只检查一次

这个「让 Claude 扮演读者角色」的 prompt 技巧,我后面会单独抽出来做成一个通用 Skill

月度财务回顾场景:

我把财务模型里的相关表格丢进 Google Doc,链上支持性上下文,然后让 Claude Cowork **用我们既定的语言风格**起草第一版:「收入是 A vs B,差 C%,由 D 驱动」

我从这版上接着改

每月叙事风格的一致性,跟数字本身一样重要,而 Claude **能参考上个月的文档**做到这一点

注意这段话里的关键词 —— voice we already use(既定的公司声音)和 reference the prior month's document(参考上月文档)

这就是 Claude Cowork Projects 这个特性的杀手锏:项目记忆 + 风格延续,我会在第二部分讲怎么在 Claude Code / Cursor 里用 CLAUDE.md 复刻

Claude for Excel 场景:

Claude for Excel 已经从「跨 tab 引用都跟不上」进化到「能追溯一张资产负债表的多 tab 不平衡链路、找到根因」

打开一个没见过的模型,会先让 Claude 总结关键 driver 并标出结构性问题,然后再决定要不要投入时间

谁还没遇到过被甩过来一个十年没人维护的 xlsx,里面公式套公式的痛苦?

1.2 整个 CFO 组织在用什么

博客后半段透露,Anthropic 的整个财务组现在都在用 Claude Cowork,而且用的 Skills 就是已经打包成 claude-for-financial-services 插件的那些

部门
实际用法
财务与战略
分析师自己写 prompt 搭交互式预测和 cohort 看板,不用 SQL、不用工程支持。每天早上 7 点自动给领导发一份收入与指标 digest 到 Slack
会计
总账-子账对账、银行对账,差异分类 + 复核人评论都先出一版。三张报表的 flux 分析自动跑。任何同事都能在 Slack 里问 Claude 一个问题,拿到带出处的回答
公司发展与 IR
每天筛 3-4 个收购标的,从内部 note 和公开数据自动出筛选报告,再 roll-up 成 memo。团队的时间花在判断和拍板上,不是花在写第一版上
税务与司库
转移定价、研发抵免、税收管辖问题,回答都带一手出处引用。间接税和现金对账复用会计组同款 skill

这张表让我意识到一件事 —— 同一套底层 Skill,铺给不同部门,每个部门都能跑出符合自己工作流的 Agent,这才是 Skills 这套抽象的精髓

二、博客里没说但很关键的:Claude Cowork Projects

博客里反复提到 Claude Cowork Projects,但没展开讲是什么,我去翻了 Anthropic 的官方文档

简单来说,Cowork Project 就是 Claude 桌面端的任务工作区,每个 Project 自带:

  • 独立的文件夹 / 本地文件
  • 独立的上下文 / 指令(system prompt 级别的常驻 prompt)
  • 独立的项目记忆(持续积累的事实和决策)

创建方式有三种:从零开始 / 从 Claude 网页项目导入 / 用电脑上已有的文件夹

博客作者强调的「为月度回顾和董事会 deck 各开一个 project」,本质上就是用 project 隔离风格、记忆和上下文

这套概念你如果用过 Cursor Rules 或 Claude Code 的 CLAUDE.md,会觉得无比熟悉 —— 就是同一套思想换了个包装

三、不用 Cowork,怎么在 Claude Code / Cursor / Copilot 里用这套东西

这是本文最实用的一节,老板要的就是这个

核心结论先抛出来anthropics/financial-services 仓库里的 Skill 本质上就是 Markdown 文件,没有 build step、没有跑时依赖,理论上可以挂到任何支持 Skill / Rules / Custom Instructions 的 Agent 上

我把这个仓库 clone 到本地认真翻了一遍,给你们捋出三类「可以无痛抽出来用」的 skill

3.1 仓库结构回顾

plugins/
├── agent-plugins/       # 10 个端到端 Agent,每个自包含
├── vertical-plugins/    # 7 个垂直行业包,skill 源文件在这里
│   ├── financial-analysis/    # 核心建模(DCF/LBO/Comps/三表)
│   ├── investment-banking/    # 投行
│   ├── equity-research/       # 股票研究
│   ├── private-equity/        # 私募
│   ├── wealth-management/     # 财富管理
│   ├── fund-admin/            # 基金行政
│   └── operations/            # 运营
└── partner-built/       # LSEG、S&P Global 合作伙伴包

重点:要去 vertical-plugins/ 改源文件agent-plugins/<slug>/skills/ 下的是同步过来的副本

3.2 三类可通用的 Skill

第一类:纯方法论 / 流程类(对国内最友好)

这类 skill 不依赖特定数据源,就是教 Claude 怎么按流程出一份专业产物

Skill 路径
用途
适用场景
equity-research/skills/sector-overview
行业研究报告全流程
写行业研究
equity-research/skills/initiating-coveRAGe
首次覆盖报告框架
卖方分析师 / 行研
equity-research/skills/earnings-preview
业绩前瞻框架
跟踪上市公司
investment-banking/skills/cim-builder
CIM(保密信息备忘录)撰写
投行、FA、并购顾问
investment-banking/skills/teaser
Teaser 文案
同上
equity-research/skills/thesis-tracker
投资逻辑跟踪
二级、一级投资人

这些 skill 都是把华尔街那套结构化思考方法变成了可复用 prompt,国内做研究的同学拿过来稍微改改术语就能用

第二类:Excel 建模类(要配 Claude for Excel 或本地脚本)

Skill 路径
用途
在 Claude Code 里能用吗
financial-analysis/skills/dcf-model
DCF 估值模型
✅ 它本来就支持 Python/openpyxl 模式
financial-analysis/skills/lbo-model
LBO 模型
✅ 同上
financial-analysis/skills/3-statement-model
三表模型
financial-analysis/skills/comps-analysis
可比公司分析
financial-analysis/skills/audit-xls
Excel 模型审计(找 bug)
✅ 我个人最看好的一个

我专门翻了 dcf-model/SKILL.md,它里面明确写了支持两种环境

在 Excel 里跑(Office JS / Add-in 模式)→ 直接写公式到 range 在本地生成 .xlsx 文件(Python/openpyxl 模式)→ 用脚本生成完再 recalc

第二种模式天然适合 Claude Code 和 Cursor,根本不需要 Cowork 或 Excel add-in

第三类:QC / 一致性检查类(万能场景)

Skill 路径
用途
抽取后可用于
financial-analysis/skills/ib-check-deck
PPT 一致性检查
任何 deck / 文档 QC
financial-analysis/skills/audit-xls
Excel 审计
任何报表分析
financial-analysis/skills/deck-refresh
模板品牌化 deck 刷新
业务汇报、月报

ib-check-deck 这个 skill 跟博客作者描述的「Claude 帮我做叙事一致性检查」其实就是同一套思路,金融场景之外也通用 —— 写技术文档、产品发布材料、季度复盘 deck 都能用

3.3 怎么挂到 Claude Code

最简单粗暴的两种方式:

方式 A:官方插件市场(推荐)

# 添加 marketplace
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services

# 装核心建模包(必装)
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services

# 按需装垂直包
claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services

装完之后,斜杠命令 /dcf/comps/earnings/sector/ic-memo 直接在 Claude Code 会话里就能用,相关 skill 也会在合适的时候自动触发

方式 B:手动把 SKILL.md 摘出来用

如果你只想要某一两个 skill,比如就要 sector-overview

# clone 仓库
git clone https://github.com/anthropics/financial-services
cd financial-services

# 把 skill 复制到你项目的 .claude/skills/ 下
cp -r plugins/vertical-plugins/equity-research/skills/sector-overview \
  ~/your-project/.claude/skills/

之后在 Claude Code 里直接 @sector-overview 调用就行

3.4 Cursor 里怎么用

Cursor 没有原生 Skill 概念,但它支持 **Rules / .cursorrules**,思路是把 SKILL.md 内容塞进 rules

# 在 Cursor 项目根目录
mkdir -p .cursor/rules
cp /path/to/financial-services/plugins/vertical-plugins/equity-research/skills/sector-overview/SKILL.md \
  .cursor/rules/sector-overview.mdc

Cursor 会在跟项目相关的对话里自动应用这些 rules

3.5 GitHub Copilot 里怎么用

Copilot 现在也支持 Custom Instructions / .github/copilot-instructions.md

# 创建 instructions 目录
mkdir -p .github/instructions

# 一个 skill 一个文件
cp /path/to/SKILL.md .github/instructions/sector-overview.instructions.md

需要在 frontmatter 里加上 applyTo 字段限制应用范围,比如:

---
applyTo: "**/*.md,**/*.xlsx"
---

财经分析师 + Cursor + 这些 skill 已经是个相当能打的本地组合了

四、国内用户:哪些地方必须改成国内数据源

这是绕不过去的一关,老章给你们一次性梳理清楚

我把仓库里的 .MCP.json 翻出来,看默认配的是哪 11 个数据源:

{
  "daloopa""https://mcp.daloopa.com/server/mcp",
"morningstar""https://mcp.morningstar.com/mcp",
"sp-global""https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp",
"factset""https://mcp.factset.com/mcp",
"moodys""https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp",
"mtnewswire""https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires",
"aiera""https://mcp-pub.aiera.com",
"lseg""https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp",
"pitchbook""https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp",
"chronograph""https://ai.chronograph.pe/mcp",
"egnyte""https://mcp-server.egnyte.com/mcp"
}

清一色海外付费数据源(Bloomberg 没在里面是因为它没开 MCP),国内基本一个都用不上

按数据类别给你们一份国内替代方案对照表:

海外原 MCP
数据类别
国内替代思路
Daloopa / FactSet / S&P Kensho
上市公司财务数据、估值倍数
Wind、同花顺 iFinD、Choice,目前都没开 MCP,需要用 API 自己包一层 MCP Server
Pitchbook
一级市场 / 私募交易数据
投中 CVSource、IT 桔子、清科
Morningstar
基金 / 资管数据
天天基金、银河证券基金研究、Wind 基金库
Moody's
信用评级
中诚信、联合资信、东方金诚
LSEG (Refinitiv)
实时行情 + 路透新闻
财联社、新华财经、Wind 实时行情
Mt Newswires / Aiera
财经新闻 + 财报电话会
财联社、巨潮资讯、雪球电话会议纪要
Chronograph
PE 基金运营管理
跟海外没直接对标,国内 GP 多用自建 / 简道云
Egnyte
企业文档管理
飞书、钉钉、企业微信文档接口
SEC EDGAR
(skill 里多处引用)
美股上市公司公告
巨潮资讯网(cninfo.com.cn)、上交所 / 深交所披露平台

4.1 实际改造路径

财经分析-skill 改造三步走

Step 1:把 SKILL.md 里的硬编码数据源换掉

很多 skill 在文档里直接写了「优先使用 MCP,回退到 SEC EDGAR」,你需要改成「优先使用 Wind/iFinD,回退到巨潮资讯」

举例 comps-analysis/SKILL.md 开头的硬编码:

原文:
1. FIRST: Check for MCP data sources (S&P Kensho, FactSet, Daloopa)
2. ONLY if MCPs unavailable: Bloomberg Terminal, SEC EDGAR
3. NEVER use web search as primary source

国内改造版:
1. FIRST: 检查 Wind / iFinD / Choice 是否可用
2. 回退到巨潮资讯网(cninfo.com.cn)+ 交易所披露平台
3. 禁止把搜索引擎作为一手数据源

Step 2:自建 MCP Server 包一层国内数据

Wind 和 iFinD 有 Python API,包一个 MCP Server 不复杂

我之前公众号写过一篇 手把手教你写一个 MCP Server(之前的文章里有讲过 MCP 实操,找不到也没关系,官方 quickstart 也够用了)

Step 3:术语本地化

  • comps → 可比公司分析
  • LBO → 杠杆收购 / 中国语境下更多说「并购贷款 + 杠杆」
  • Pitch Deck → 项目建议书 / pitch 材料
  • EBITDA 这种通用财务术语不用动

会计准则也要换 —— US GAAP → 企业会计准则,IFRS → 国际财务报告准则(H 股、海外子公司常用)

4.2 一个偷懒的过渡方案

如果你只是个人用、不上生产,最快的方式是用 Tushare / AKShare 这种免费数据源 + 一个简单的 Python wrapper

# 一个最简 MCP Server 思路
import akshare as ak
# 把 ak.stock_financial_report_sina(stock="600519") 这种函数
# 暴露成 MCP 工具,让 Claude Code 能调用

具体怎么写 MCP Server,我后面单独出一篇

我接下来会自己挑几个 skill(sector-overviewaudit-xlsib-check-deck)改造成中文版 + 国内数据源,放到 .agent/skills/ 下,跑通了再给大家分享

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