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name: macro-forward-adjustment
description: >
  宏观前瞻调整 — 将宏观因子（GDP/房价/行业指数）纳入 ECL 计量，
  应用乐观/基准/悲观三种情景权重，生成 IFRS 9 合规的前瞻性 ECL。
  适用情形：季度末 ECL 计量完成后，风险经理应用宏观调整时执行，
  须配合 stage-classification 和 ecl-calculation 结果使用。
argument-hint: "[评估截止日 YYYY-MM-DD] [调整前 ECL XXXX万]"
last_reviewed: 2026-06
version: 1.0.0
risk_level: high
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## 加载上下文

**首次使用时：** 读取 `../../CLAUDE.md` 获取宏观因子定义/情景权重/调整方法。

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# /macro-forward-adjustment — 宏观前瞻调整

## 第一步：确定宏观因子与情景

```
□ 宏观因子选择（来自 CLAUDE.md）：
□ 因子 1：GDP 增速 — 基准 [X]%，乐观 [+X]%，悲观 [-X]%
□ 因子 2：[房价指数 / 行业指数] — 基准 [X]%，乐观 [+X]%，悲观 [-X]%
□ 因子 3：[失业率 / 利率] — 基准 [X]%，乐观 [-X]%，悲观 [+X]%

□ 宏观数据来源：
□ GDP：[国家统计局 / IMF / 世界银行]
□ 房价：[国家统计局 / 中指院]
□ 行业违约率：[穆迪 / 标普 / 行业协会]

□ 情景权重（来自 CLAUDE.md）：
□ 乐观情景：[X]%
□ 基准情景：[X]%
□ 悲观情景：[X]%
□ 权重合计：[X]% — [✅ = 100% / ⚠️ 须调整]
```

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## 第二步：映射宏观因子至 PD / LGD

```
□ 宏观因子 → PD 调整系数：
□ GDP +1% → PD 下降 [X]%（宏观改善）
□ GDP -1% → PD 上升 [X]%（宏观恶化）

□ 计算每个情景下的调整后 PD：
□ 乐观情景：PD_adj = PD_base × (1 - [X]% × ΔGDP_乐观)
□ 基准情景：PD_adj = PD_base × (1 - [X]% × ΔGDP_基准)
□ 悲观情景：PD_adj = PD_base × (1 - [X]% × ΔGDP_悲观)

□ 宏观调整 PD 敏感性：
□ GDP +1%：PD 下降约 [X]%
□ GDP -1%：PD 上升约 [X]%

□ 对 Stage 1 / Stage 2 / Stage 3 分别应用（Stage 3 PD=100% 不调整）
```

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## 第三步：计算三情景 ECL

```
□ 乐观情景 ECL：
□ Stage 1 ECL（乐观）：[X] 万元
□ Stage 2 ECL（乐观）：[X] 万元
□ Stage 3 ECL（乐观）：[X] 万元（不调整）
□ 乐观 ECL 合计：[X] 万元

□ 基准情景 ECL：
□ 基准 ECL 合计：[X] 万元（来自 ecl-calculation 结果）

□ 悲观情景 ECL：
□ Stage 1 ECL（悲观）：[X] 万元
□ Stage 2 ECL（悲观）：[X] 万元
□ Stage 3 ECL（悲观）：[X] 万元（不调整）
□ 悲观 ECL 合计：[X] 万元

□ 三情景对比：
□ 乐观 [X] 万 → 基准 [X] 万 → 悲观 [X] 万
□ 悲观 vs 乐观差距：[X] 万元 — [✅ 差距合理 / ⚠️ 差距过大]
```

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## 第四步：加权 ECL 计算

```
□ 加权 ECL 计算：
□ 加权 ECL = 乐观 ECL × [X]% + 基准 ECL × [X]% + 悲观 ECL × [X]%

□ 计算：
□ = [X]万 × [X]% + [X]万 × [X]% + [X]万 × [X]%
□ = [X]万元

□ 前瞻调整影响：
□ 调整前 ECL（基准）：[X] 万元
□ 调整后 ECL（加权）：[X] 万元
□ 净调整：[±X] 万元 / [±X]%

□ 调整方向：[✅ 增加 ECL（悲观权重高）/ ⚠️ 减少 ECL（乐观权重高）]
```

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## 第五步：合理性验证

```
□ 与市场共识对比：
□ 基准 GDP 假设 [X]% vs 央行预测 [X]% — [✅ 一致 / ⚠️ 偏离]
□ 房价假设 [X]% vs 市场一致预期 [X]% — [✅ 一致 / ⚠️ 偏离]

□ 与同业对比（如可得）：
□ 同业前瞻调整幅度：[±X]% — [✅ 在合理范围 / ⚠️ 偏离较大]

□ 避免的错误：
□ 🔴 零前瞻调整（IFRS 9 明确禁止）
□ 🔴 仅用历史数据无前瞻
□ 🔴 单一宏观因子
□ 🔴 情景权重主观随意

□ 敏感性分析：
□ 悲观情景权重 +10% → ECL 增加 [X] 万元
□ GDP 假设下调 1% → ECL 增加 [X] 万元
```

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## 输出格式

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宏观前瞻调整报告
评估截止日：[YYYY-MM-DD]
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【宏观因子与情景】

| 因子       | 乐观   | 基准   | 悲观   |
|------------|--------|--------|--------|
| GDP 增速   | [+X]%  | [X]%   | [-X]%  |
| 房价指数   | [+X]%  | [X]%   | [-X]%  |
| [行业指数] | [+X]%  | [X]%   | [-X]%  |

【三情景 ECL 结果】

| 情景   | 权重  | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | 合计   |
|--------|-------|---------|---------|--------|--------|
| 乐观   | [X]%  | [X]万   | [X]万   | [X]万   | [X]万  |
| 基准   | [X]%  | [X]万   | [X]万   | [X]万   | [X]万  |
| 悲观   | [X]%  | [X]万   | [X]万   | [X]万   | [X]万  |

【加权 ECL】

□ 调整前 ECL（基准）：[X] 万元
□ 调整后 ECL（加权）：[X] 万元
□ 前瞻调整影响：[±X] 万元 / [±X]%

【合理性验证】

□ GDP 假设 vs 央行预测：[✅ 一致 / ⚠️ 偏离]
□ 房价假设 vs 市场预期：[✅ 一致 / ⚠️ 偏离]
□ 同业对比：[✅ 在合理范围 / ⚠️ 偏离较大]

【敏感性分析】

□ 悲观权重 +10% → ECL 增加 [X] 万元
□ GDP -1% → ECL 增加 [X] 万元

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