開源項目 FinceptTerminal 整合 37 個 AI 分析師、100 條資料源與 16 家券商接口,以零成本挑戰彭博每年 2.4 萬美元訂閱費。
(前情提要:GitHub 爆紅:144個AI員工職位 (12個部門) 開源免費用,各有性格、工作流與 KPI )
(背景補充:Claude Opus 4.7 深度介紹》coding 能力升級、1M 不加價,實測缺點在哪? )
彭博終端機一年大約 24,000 美元,是華爾街分析師的標配,但一個名叫 FinceptTerminal 的開源專案,把 CFA 等級分析、37 個 AI 代理人、100 多條資料聯結器、以及 16 家券商的下單通道,全部塞進一個執行檔。

個人與學術用途免費
FinceptTerminal 最新版本 v4.0.2 由 Fincept Corporation 開發,專案採 AGPL-3.0 雙授權,個人與學術用途免費,商業使用需另外洽談。
技術選型上它走了一條跟多數金融新創相反的路:主體用 C++20 搭配 Qt6 框架做原生桌面應用,分析運算則嵌入 Python 呼叫。白話來說就是,它沒有用 Electron 或瀏覽器做介面,因此啟動速度與記憶體佔用更接近傳統專業軟體,而不是套了殼的網頁。
官方直接喊話要做出「彭博終端機等級」的效能。
37 個 AI 代理人與一座量化實驗室
FinceptTerminal 的差異化,集中在兩個模組:
第一個是 AI Agent 系統,內建 37 個代理人,風格分別對應巴菲特(Buffett)、葛拉漢(Graham)、彼得林區(Lynch)、蒙格(Munger)、克拉爾曼(Klarman)、霍華馬克斯(Marks)等經典投資人,另外附帶總體經濟與地緣政治兩套分析框架。
模型供應商支援 OpenAI、Anthropic、Gemini、Groq、DeepSeek、MiniMax、OpenRouter,以及透過 Ollama 跑在本機的開源模型。使用者可以自選雲端或本機,避開研究內容被第三方伺服器記錄的疑慮。
第二個是 AI Quant Lab 與 QuantLib Suite。QuantLib 提供 18 組量化模組,覆蓋衍生品定價、隨機過程、波動率與固定收益;Quant Lab 則加上機器學習建模、因子挖掘、高頻交易回測、強化學習交易策略。功能清單跟華爾街賣方研究部門內部工具高度重疊。
資料聯結器則列出 DBnomics、Polygon、Kraken、Yahoo Finance、FRED、IMF、世界銀行、AkShare 與各國政府 API,超過 100 個來源,並保留替代資料(alternative data)介介面。
即時交易方面支援 Kraken 與 HyperLiquid 的 WebSocket 串流,加密貨幣、股票、演算法交易共用同一個執行檔。
發行迷因幣&下一步
幣圈用戶很熟悉的是,該團隊還在 pump.fun 上發行了一顆社群代幣,官方自己宣告這顆代幣「沒有產品效用、沒有治理權、沒有營收分潤、沒有預期報酬」,純粹用於表達對專案支援。
路線圖上,2026 年第二季要推出選擇權策略建構器、多組合管理與 50 個以上 AI 代理人;第三季計畫開放程式化 API 與機器學習訓練介面。
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