·题材叠加)
• 叙事溯源:“游资日报”发布《中船防务:军工+混改双龙头》,虚构“2020年市值超500亿”场景;
• NSI指数:NSI≈81.2%(严重超标);
• 响应:启动“三阶手术”,反向故事包阅读量150万次,NSI指数降至55.3%,陆氏减持30%仓位避损。
(3)亚星锚链(温州帮·跟风标的)
• 叙事溯源:“温州商报”发布《亚星锚链:温州帮新宠?》,用“老乡抱团”情感符号激发本地散户买入;
• 响应:林静团队向浙江证监局举报“地域情感营销”,该报道被撤稿。
3. 风控铁壁:“解构期”的“三重熔断机制”
(1)NSI熔断:NSI>80%时,自动生成“反向故事包”对冲;
(2)叙事熔断:单一标的庄家控制故事>3个时,禁止新增介入;
(3)传播熔断:单日故事传播量超20万次时,减持50%仓位规避冲击。
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三、体系进化:从“人工拆弹”到“量子解构”
1. “钱荒逆行41.0”的“故事模块”革命
陆孤影启动“钱荒逆行41.0”开发,将“故事解构”经验固化为“量子叙事引擎”:
(1)“叙事溯源”的“AI故事原型库”
• 陈默团队开发“历史牛股叙事模型”,用知识图谱存储1000+历史牛股的“故事原型”(如“中国南车”的“合并重组”故事),自动识别当前标的的故事类比;
• 测试案例:输入“宝鼎科技”,模型自动匹配“中国南车”故事原型,相似度88%,与实际判断一致。
(2)“情感量化”的“NSI实时雷达”
• 老王团队用自然语言处理(NLP)优化NSI算法,将指数更新时效从10分钟压缩至2分钟;
• 宝鼎科技案例中,雷达在NSI突破60%时提前5分钟预警。
(3)“反向编织”的“量子故事生成器”
• 林静团队用量子机器学习优化“反向故事”生成,根据庄家故事类型自动匹配“证伪案例”“解构数据”“祛魅观点”,生成效率提升10倍;
• 压力测试:对100只高NSI标的的反向故事生成准确率达98%。
2. 江湖震慑:从“心智殖民”到“
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