AI做财报分析、行业分析的5大步骤与11个提示词
掌握AI工具进行财报和行业分析的五大步骤和关键提示词,提升数据分析效率与洞察力。
对于想学习某个行业、研究某个公司的人来说,看财报是最好的选择,因为里面会披露这个公司乃至这个行业的发展趋势,并且报告是经过审计才发表的,数据可以信任。
但报告是过去的反映,仅靠财报本身无法快速了解外部突发事件(如政策、市场变动)对公司的具体影响,所以我们在看财报的时候往往要结合最新的新闻来看——例如美国懂王加关税。
加上, 财报(尤其是年报)通常篇幅冗长(动辄上百页),包含大量密集的数据、表格和专业术语,通读并理解需要大量时间和精力。
所以这个场景就非常适合我们借助AI工具来完成。
不过话说回来,现在人人都会用AI,不就是把财报直接扔到AI对话框里,然后提问就好了吗?
是,也不是。
形式上可以这样,但读财报是一个很严谨的数据分析过程,想要获得正确的解读和结论,还是需要对AI有着比较深入的理解和应用——这是一个多AI协作的工作流,例如长达几百页的财报需要支持长上下文阅读的AI、数据处理和分析需要理性严谨的AI….况且对于一些新同学来说可能也不知道要问什么…
废话少说,接下来我们就来看看用AI进行财报分析的完整流程是怎么样的?
(当然,这也是我自己的看法,对于某个部分如果有什么不同的意见,欢迎评论留言交流)
步骤一:获取报告和数据
1. 获取原始报告 (PDF):
用秘塔的时候,在搜索加上「含PDF」,然后在搜索结果里就有很多PDF资料了,都是我们需要的文档。操作: 访问官方指定信息披露网站(如:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)或大型财经门户网站(如:东方财富网),下载目标公司的最新及历史(用于对比)财务报告(年报、季报等)的 PDF 文件。
最佳实践: 优先使用官方发布的PDF报告,确保信息权威性和完整性。可以使用 秘塔AI 等工具辅助查找特定报告或相关研究资料。
2. 提取结构化数据:
方法1: 在 东方财富网 等财经网站的财务分析模块,找到关键财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表),手动复制粘贴数据到 Excel 。
方法2: 使用 WPS Office 等软件的付费功能(如“PDF转Excel”),将PDF财报直接转换为 Excel 格式,以便提取更详细的表格数据。
方法3 : 直接将下载的 PDF报告 上传给能够处理文档的AI模型(如 Kimi, Minimax, DeepSeek),让AI后续步骤中自行读取。
步骤二:利用AI进行核心财务数据分析 (基于财报本身)
1. 上传数据/报告:
操作: 将步骤一获取的 PDF报告 或处理好的 Excel文件 上传到选定的AI工具。
推荐工具: Minimax, Kimi, Gemini (这几个都是长上下文领域的强者,能轻松应对长篇报告)。
关键设置: 务必关闭AI的“联网搜索”功能! 确保所有分析严格基于你上传的财报内容,避免外部信息的干扰。
2. 基础信息提取与对比:
相比2023年,2024年小米公司的经营情况如何,主营业务有哪些亮点和不足?尤其是小米汽车板块。从关键财务指标(如营收、净利润、毛利率、资产总额、负债总额等),进行同比/环比分析,总结主要变化。
操作: 向AI提问,要求提取关键财务指标(如营收、净利润、毛利率、资产总额、负债总额等),并进行同比/环比分析,总结主要变化。
参考提示词
3. 关键科目与结构分析:提取以下财务报表数据并整理为结构化表格:
1. 资产负债表:列出2024年占比前10的重点科目,以及同比变化率 (或:列出2024年绝对值变化前10名的科目及同比变化率,按绝对值从高到低排列)。
2. 利润表:提取营业收入、毛利率、四费(研发/销售/管理/财务费用)占比和同比变化率。
3. 现金流量表:分类展示经营/投资/筹资活动净现金流,重点标注同比变动幅度较大的项目。操作: 要求AI识别并分析主要财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)中的重点科目及其变动。
参考提示词
4. 财务比率计算与诊断:
请计算并分析以下关键指标:
1. 偿债能力:流动比率、速动比率、利息保障倍数。
2. 盈利能力:ROE分解(净利率×资产周转率×权益乘数)。
3. 运营效率:应收账款周转率、存货周转率、现金循环周期。
4. 增长质量:净利润现金含量(经营现金流/净利润)。
操作: 让AI计算关键财务比率,并解读其反映的经营状况。参考提示词
5. 风险排查(“排雷”):结合附件表格分析:
1. 是否存在存贷双高。
2. 预收账款是否存在下降趋势。
3. 经营现金流与净利润长期背离。
4. 勾稽关系矛盾点(如营收增长但应收账款下降)。
步骤三:利用AI进行定性信息和管理层分析操作:
提出具体问题,让AI检查财报中是否存在常见的财务风险信号。
参考提示词
1. 管理层讨论与分析(MD&A)
解读:附件中【管理层讨论和分析】章节,识别公司下阶段主要战略方向是什么?管理层提出的关键风险因素有哪些?下一阶段的业绩增长驱动因素有哪些?识别管理层潜在倾向/预警信号。
操作: 将完整的 PDF年报 上传给擅长处理长文本的AI。
推荐工具:Kimi 在处理长篇幅PDF方面表现较好。
参考提示词
2. 深入追问与理解:
小米汽车如何应对像电池、芯片等关键零部件的价格波动风险?小米汽车在发布初期可能收取了大量客户定金(或计入“合同负债”)。这个客户定金/合同负债是什么?结合小米汽车的销售模式(例如SU7的预订),能用举例的方式讲解它是如何产生和进行会计处理的吗?
操作: 基于AI的初步回答,针对不理解的术语、业务细节、风险应对措施等进行追问。
最佳实践: 此时可酌情开启联网功能 ,让AI结合外部知识解释专业术语或行业背景,但要明确区分是财报内容还是外部补充信息。参考提示词
步骤四:结合外部信息进行综合分析与预测
1. 时效性问题分析:
美国对华加征34%关税,对小米公司的影响有多大?
操作: 对于财报发布后发生的、可能影响公司的外部事件(政策、市场、新闻、关税等),使用AI进行分析。推荐工具: “问小白” (集成DeepSeek+联网), Kimi (开启联网或使用搜索插件), Coze Bot (配置必应搜索等插件), DeepSeek (开启联网)。关键设置:必须开启AI的“联网搜索”功能!
参考提示词
2. 趋势预测与模拟:
基于历史数据(2019-2024),请分析:
1. 建立线性回归模型预测未来三年营收增长率。
2. 敏感性分析:若毛利率下降1pp对ROE的影响。
3. 蒙特卡洛模拟下一年度净利区间(设定±15%波动率)。
操作: 要求AI基于历史数据进行简单的预测或模拟分析。
参考提示词
注意: AI进行的此类预测通常基于简单模型,结果仅供参考,需谨慎对待。
步骤五:整合信息,形成结论与报告
1. 信息汇总与结构化:请扮演一位资深的商业分析师。你的任务是整合前面步骤分析得出的所有关键信息,包括核心财务指标分析、管理层讨论与分析解读、外部信息影响等。
请将这些信息结构化地组织起来,侧重于:
1. 关键业绩亮点与不足:
总结公司在报告期内的核心财务表现和经营成果(例如,哪些业务/指标表现突出?哪些方面未达预期?)。
2. 战略执行与偏差:
评估财务表现与公司在【管理层讨论与分析】中阐述的战略目标、计划是否一致,是否存在显著偏差或新的进展。
3. 核心驱动因素:
识别影响业绩(增长或下滑)的关键内部因素(如产品创新、成本控制、运营效率)和外部因素(如市场需求变化、政策影响、竞争格局)。
4. 主要机遇与风险:
基于所有分析(财务风险排查、MD&A风险披露、外部事件分析),提炼出公司面临的最突出的增长机遇和需要关注的潜在风险点。
请将上述内容整理成一个逻辑清晰、层次分明的摘要或大纲,突出商业洞察而非纯粹的数字罗列,为后续撰写最终分析报告或进行内部决策讨论提供结构化基础。
操作: 让AI将前面各步骤的分析结果,按照特定框架或逻辑进行整理和总结。参考提示词实践技巧:可以用KIMI的阅读助手插件在不同的网页(例如秘塔搜索结果页)进行操作,让KIMI把搜索结果整理成分析报告,体验很丝滑。
2. 简化语言与解释:
你是一名专业的价值投资者和资产分析专家,现在需要你筛选并且总结上述分析结果中的专业数据,用非金融专业的客户能听懂的语言,向客户传达上述信息。
操作: 如果需要向非专业人士汇报,可以要求AI用通俗易懂的语言解释专业术语和分析结论。
参考提示词:
3. 生成报告初稿:
请作为资深财务分析师,为[公司名称]创建定制财务分析报告。
报告重点:[填写具体重点,如盈利能力和现金流]。公司收入表信息:[可在此提供,或让AI后续提问]。你将通过提问收集资产负债表详情、现金流量表数据等信息…最终将生成包含所有分析维度的完整报告。
操作: 利用AI(如 Kimi, ChatGPT, DeepSeek 等)整合所有分析内容,生成分析报告的初稿。可以使用复杂的“主控提示词”引导AI逐步完成。
参考提示词:
4. 人工核对、修正与最终判断:
数据准确性: 核对关键数字是否与原始财报一致。
计算正确性: 检查比率计算等是否有误。逻辑合理性: 分析AI的解读是否符合逻辑和商业常识。
结论可靠性: 结合自身的专业知识、市场理解和风险偏好,评估AI结论的可靠性,进行必要的修正、补充或否决。
操作: 这是整个流程中最关键、不可或缺的一步! 仔细审阅AI生成的所有内容,包括: 最佳实践: 永远不要直接采信AI的分析结果进行投资决策。 AI是强大的辅助工具,但最终的判断必须由人做出。注意AI可能会出现的“幻觉”、数据错误或计算失误。
这个过程可以体现多AI工具的协调是最佳实践:例如,Kimi擅长长文档阅读,DeepSeek在数据分析和特定任务指令上表现不错,Minimax也有其特色,秘塔适合信息搜集。
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题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
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