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在金融行業(yè),AI的打開(kāi)方式是什么?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-04 21:45:21

每經(jīng)記者 張宏 李玉雯    每經(jīng)編輯 馬子卿    

“AI取代銀行業(yè)工作崗位的數(shù)量可能超過(guò)其他任何行業(yè)。”花旗集團(tuán)近期的一份報(bào)告顯示,美國(guó)銀行業(yè)約54%的崗位可能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,還將有12%的崗位通過(guò)AI得到增強(qiáng)。

當(dāng)下銀行業(yè)的種種跡象已然對(duì)此觀點(diǎn)有所映射,特別是這兩年正逢生成式AI大模型的風(fēng)口,“AI+金融”發(fā)展迅速。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看,銀行機(jī)構(gòu)在客戶服務(wù)與智能問(wèn)答、信貸審批與風(fēng)險(xiǎn)管理、智能運(yùn)營(yíng)與流程自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域都開(kāi)展了AI應(yīng)用探索且日趨成熟。

這背后的動(dòng)力在于,在當(dāng)前息差持續(xù)承壓、營(yíng)收增速放緩的環(huán)境下,以銀行業(yè)為代表的金融機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行一場(chǎng)“刀刃向內(nèi)”的自我革新,而AI在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用則推動(dòng)金融服務(wù)向著更加智能化和個(gè)性化發(fā)展,促使金融機(jī)構(gòu)更有效地管理風(fēng)險(xiǎn)、提高運(yùn)營(yíng)效率、優(yōu)化客戶體驗(yàn)。

有觀點(diǎn)認(rèn)為,以生成式AI等為代表的新興技術(shù)作為驅(qū)動(dòng)力,將為金融領(lǐng)域帶來(lái)一場(chǎng)前所未有的變革,而與此同時(shí),行業(yè)仍面臨著隱私保護(hù)、成本投入、決策可信度等多方面的挑戰(zhàn),如何破局成為各家金融機(jī)構(gòu)面臨的共同問(wèn)題。

當(dāng)前,在金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的版圖上,一場(chǎng)新的科技競(jìng)賽已悄然展開(kāi)。

2024年7月5日,上海,世界人工智能大會(huì)(WAIC 2024)在世博展覽館舉行。圖為觀眾在“螞蟻集團(tuán)”展臺(tái)上的金融管家前駐足觀看。視覺(jué)中國(guó)圖

人工智能正被銀行業(yè)廣泛應(yīng)用

“就銀行業(yè)而言,各家商業(yè)銀行都在擁抱AI技術(shù),希望利用技術(shù)創(chuàng)新來(lái)支撐業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展,提升服務(wù)水平,在差異化競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。”南京銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,如智能問(wèn)答、OCR輔助錄入、反欺詐、智能投顧等。此外,在小微企業(yè)、中大型企業(yè)、集團(tuán)以及金融市場(chǎng)客戶中,各類AI應(yīng)用場(chǎng)景也逐漸豐富起來(lái),并且銀行內(nèi)部各項(xiàng)管理環(huán)節(jié)中,也逐步出現(xiàn)了增效、提質(zhì)的AI場(chǎng)景。

行行AI董事長(zhǎng)、工信部工業(yè)文化發(fā)展中心AI應(yīng)用工作組執(zhí)行組長(zhǎng)、順福資本管理合伙人李明順表示,人工智能在金融行業(yè)的應(yīng)用歷史相當(dāng)悠久,并非因?yàn)榇笳Z(yǔ)言模型(LLM)的出現(xiàn),才開(kāi)啟人工智能在金融領(lǐng)域的應(yīng)用,要將傳統(tǒng)的AI技術(shù)與大語(yǔ)言模型加以區(qū)分。

李明順介紹:“據(jù)我了解,至少?gòu)?0世紀(jì)90年代開(kāi)始,美國(guó)的一些金融企業(yè)就已經(jīng)開(kāi)始應(yīng)用人工智能技術(shù)。在十幾年前,我國(guó)金融行業(yè)也有一些企業(yè)開(kāi)始采用人工智能技術(shù)??梢哉f(shuō),金融行業(yè)是人工智能應(yīng)用較早的領(lǐng)域之一。”

一名在國(guó)有行從事風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作的員工告訴記者,在貴金屬、外匯等代客交易中,操作重復(fù)且結(jié)構(gòu)化,往往只在方向和金額上有差異,故可使用量化交易算法(AI)代替交易員執(zhí)行市場(chǎng)策略。而在資金業(yè)務(wù)中,虛擬交易員可利用生成式AI,在資金拆借等場(chǎng)外交易中,通過(guò)聊天方式完成交流、報(bào)價(jià)甚至成交。

此外,銀行還通過(guò)在“易貸類”產(chǎn)品中應(yīng)用AI技術(shù)簡(jiǎn)化貸款審批流程。利用AI分析客戶信息,形成“白名單”,名單內(nèi)客戶將在輸入請(qǐng)求后快速獲得信用額度。上述國(guó)有行員工表示,傳統(tǒng)審批流程繁瑣,需信貸員與客戶溝通、簽署材料、提交分行或總行審批,耗時(shí)可能數(shù)周至數(shù)月。“易貸類”產(chǎn)品使審批模型化、實(shí)時(shí)化,客戶可迅速獲得反饋。

在結(jié)算業(yè)務(wù)中,AI還用于反欺詐和反洗錢,預(yù)判交易風(fēng)險(xiǎn)。上述國(guó)有行員工指出,以前身份證到期后需要去網(wǎng)點(diǎn)更新信息,現(xiàn)在不用去網(wǎng)點(diǎn),拍照人臉識(shí)別即可,這也得益于AI的應(yīng)用。

李明順也表示,生成式AI正被用于提供輕度引導(dǎo)服務(wù),包括為高凈值客戶提供投資理財(cái)咨詢。結(jié)合數(shù)字人技術(shù),指導(dǎo)客戶辦理手續(xù),提供專業(yè)投資建議,同時(shí)降低隱私信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)人工服務(wù)中,客戶經(jīng)理可能記住敏感信息,存在信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。人工智能則能有效保護(hù)客戶隱私,避免數(shù)據(jù)泄露。

人工智能還可被應(yīng)用于催收。李明順表示,過(guò)去,催收工作通常由人工執(zhí)行。然而,人工催收存在情緒波動(dòng)問(wèn)題,可能導(dǎo)致不當(dāng)溝通和極端行為。生成式AI輔助催收可通過(guò)預(yù)設(shè)表述避免過(guò)激語(yǔ)言,能夠始終保持禮貌、專業(yè),且不用休息。

硅谷風(fēng)投機(jī)構(gòu)“玩轉(zhuǎn)”人工智能

談及未來(lái)可探索的領(lǐng)域,李明順表示,人工智能輔助面試在大規(guī)模招聘中極具潛力。人工智能可準(zhǔn)確記錄候選人的情緒、性格及專業(yè)程度,幫助面試官客觀評(píng)分,減少私人關(guān)系影響。

一位在海外咨詢行業(yè)工作的數(shù)據(jù)分析師告訴記者,他所在的公司正在訓(xùn)練自身的大模型。公司在這個(gè)行業(yè)已有20年歷史,想把歷史數(shù)據(jù)做成數(shù)據(jù)庫(kù),輸入到大模型中,做一個(gè)聊天機(jī)器人。訓(xùn)練過(guò)程需要大量數(shù)據(jù)微調(diào),要將機(jī)器人變成能回答某一領(lǐng)域問(wèn)題的專家,就需要這個(gè)領(lǐng)域的專家出馬,給出問(wèn)題的答案。組內(nèi)的數(shù)據(jù)工程師再將答案拿走用作微調(diào),逐步將大模型調(diào)整到可以給出合理答案的狀態(tài)。

此外,硅谷風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)已廣泛采用人工智能參與項(xiàng)目篩選、盡職調(diào)查,并撰寫投資備忘錄。AI通過(guò)算法和數(shù)據(jù)分析,可提高風(fēng)投與初創(chuàng)公司匹配效率,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化篩選和交易搜索。它輔助商業(yè)數(shù)據(jù)分析,可使投資人快速?zèng)Q策。投資人還可利用專有數(shù)據(jù)源訓(xùn)練人工智能平臺(tái),構(gòu)建內(nèi)部知識(shí)庫(kù),增強(qiáng)投資決策深度和廣度。

在投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)階段,AI通過(guò)分析招聘平臺(tái)動(dòng)態(tài)、應(yīng)用程序下載量和消費(fèi)品交易規(guī)模,幫助投資者識(shí)別潛在項(xiàng)目。在盡職調(diào)查環(huán)節(jié),生成式AI可自動(dòng)生成公司業(yè)務(wù)介紹,進(jìn)行前瞻性分析,直接通過(guò)郵件發(fā)送給投資者,包括投資選項(xiàng)比較和評(píng)估。在撰寫投資建議書(shū)環(huán)節(jié),生成式AI可以完全自動(dòng)化地完成相關(guān)工作,提供專業(yè)且精準(zhǔn)的投資建議。

此外,AI在時(shí)間管理和規(guī)劃方面也能為投資團(tuán)隊(duì)提供有力支持。團(tuán)隊(duì)成員可以在系統(tǒng)上查看同事對(duì)特定項(xiàng)目的評(píng)價(jià)和反饋。系統(tǒng)具備定期提醒功能,確保投資團(tuán)隊(duì)能夠及時(shí)回訪目標(biāo)公司,并更新業(yè)務(wù)進(jìn)展。

多位受訪人士指出,AI介入金融領(lǐng)域帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)是多方面的,其中最為顯著的是效率和成本的優(yōu)化。與傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作流程相比,AI技術(shù)能夠自動(dòng)化、智能化地處理大量數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確地決策,從而顯著節(jié)省時(shí)間和人力成本。

同盾科技創(chuàng)新研發(fā)負(fù)責(zé)人Tinus對(duì)記者表示,AI的介入能夠提升金融風(fēng)控、金融營(yíng)銷等應(yīng)用的精準(zhǔn)度,提高金融機(jī)構(gòu)的效率、降低運(yùn)營(yíng)成本,并增強(qiáng)金融服務(wù)的普及性。

他舉例說(shuō)道,傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)流程主要依賴專家決策系統(tǒng),系統(tǒng)建設(shè)以指標(biāo)和專家規(guī)則為基礎(chǔ),指標(biāo)加工以數(shù)據(jù)批處理等離線方式為主,數(shù)據(jù)時(shí)效性較低;專家規(guī)則的更新維護(hù)以數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ),需要給付大量領(lǐng)域?qū)<业娜斯こ杀?,且難以滿足日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)體量需求。

與傳統(tǒng)的離線批處理方式相比,AI可以更及時(shí)地獲取最新的數(shù)據(jù)和信息,為決策提供更全面的參考。與傳統(tǒng)的基于指標(biāo)和規(guī)則的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相比,AI優(yōu)化的決策系統(tǒng)可以綜合利用更多維度的數(shù)據(jù)和因素,更全面地識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)持續(xù)的數(shù)據(jù)分析和模型優(yōu)化,可以不斷提升決策的精準(zhǔn)度。

瑞銀證券非銀金融分析師曹海峰以證券行業(yè)為例闡釋AI介入帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。

一是大幅減少基礎(chǔ)性、重復(fù)性的人力工作,提升效率。例如,營(yíng)銷環(huán)節(jié)中的人工客服、營(yíng)銷內(nèi)容制作;投顧業(yè)務(wù)中初步客戶信息收集、客戶咨詢;投研工作中的數(shù)據(jù)檢索、會(huì)議紀(jì)要、定期報(bào)告撰寫、路演材料制作;投行業(yè)務(wù)中的銀行流水核查、招股書(shū)撰寫等;投資中的交易策略代碼撰寫;中后臺(tái)的報(bào)告生成、辦公、代碼開(kāi)發(fā)。

二是提效,賦能員工,提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。例如,投研業(yè)務(wù)中分析師可利用“數(shù)字分身”提高傳播效果;投資業(yè)務(wù)中可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)挖掘分析、股價(jià)預(yù)測(cè)、優(yōu)化基金產(chǎn)品的收益風(fēng)險(xiǎn)比;交易業(yè)務(wù)中可優(yōu)化交易策略以減少交易成本及人為偏差。

三是優(yōu)化服務(wù),提升客戶體驗(yàn)。例如,在營(yíng)銷環(huán)節(jié)中可實(shí)現(xiàn)千人千面營(yíng)銷;投顧業(yè)務(wù)中可深度分析客戶需求并提供個(gè)性化推薦,投顧通過(guò)智能檢索內(nèi)部智庫(kù)為客戶提供專業(yè)化服務(wù)。

一位就職于頭部券商的投資顧問(wèn)告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,他在日常工作中通過(guò)人機(jī)結(jié)合的方式擴(kuò)大了服務(wù)半徑。一方面,生成式AI的介入提高了微信回復(fù)客戶的效率;另一方面,借助生成式AI將專業(yè)術(shù)語(yǔ)轉(zhuǎn)化為客戶易懂的語(yǔ)言或故事,再結(jié)合自己的專業(yè)知識(shí)校正,增強(qiáng)溝通效果,提升轉(zhuǎn)化率。

大模型在直播準(zhǔn)備中也能發(fā)揮重要作用。由于工作需要,他經(jīng)常需要直播。大模型可以幫助確定主題、搜索資料、設(shè)計(jì)PPT,節(jié)省時(shí)間。主播只需提供核心思想,給出總體趨勢(shì)或策略,并負(fù)責(zé)審閱修改。這讓他能夠?qū)W⒂诤诵牟呗院脱芯抗ぷ鳌?/p>

人工智能尚不適用于金融行業(yè)核心部門

曹海峰認(rèn)為,短期來(lái)看,對(duì)于生成式AI技術(shù)實(shí)際落地仍相對(duì)謹(jǐn)慎,特別是對(duì)客業(yè)務(wù),落地案例較少。制度環(huán)境方面,隨著《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》的出臺(tái),以及未來(lái)金融監(jiān)管的或有規(guī)定,公司需要考慮如何合理地使用這一技術(shù)。

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)方面,一方面需要保證內(nèi)部數(shù)據(jù)的安全性,另一方面使用GPT技術(shù)服務(wù)客戶,直接推薦股票、基金等受到監(jiān)管牌照限制。技術(shù)方面,大模型在一些問(wèn)題的回答上仍存在謬誤,需要人工介入審核和校對(duì),可能會(huì)招致客戶投訴。

同時(shí),記者在采訪中了解到,目前AI在金融領(lǐng)域的應(yīng)用還存在以下痛點(diǎn)。

一是大模型可能導(dǎo)致市場(chǎng)變得更加脆弱。前述國(guó)有行員工指出,如果金融市場(chǎng)中的參與者廣泛采用同一模型進(jìn)行決策,這可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)變得更加脆弱。假設(shè)所有參與者使用相同的模型,并且輸入相同的數(shù)據(jù),那么很可能會(huì)得出相似的結(jié)論。金融市場(chǎng)的交易需要觀點(diǎn)不同的買賣雙方達(dá)成一致才能完成交易。如果大多數(shù)參與者都采取相同的觀點(diǎn),比如同時(shí)選擇賣出,那么市場(chǎng)波動(dòng)可能會(huì)因此而更加劇烈。

二是大模型尚不適用于金融行業(yè)核心部門。李明順總結(jié)了金融業(yè)在應(yīng)用大模型時(shí)的困境。他表示,可以將大模型在金融行業(yè)中的應(yīng)用理解為人工智能技術(shù)的一個(gè)分支。大模型在金融行業(yè)的主要應(yīng)用體現(xiàn)在營(yíng)銷端和服務(wù)端,例如資料整理、咨詢服務(wù)等。然而,在一些更為嚴(yán)格和關(guān)鍵的金融領(lǐng)域,如風(fēng)險(xiǎn)控制和資產(chǎn)定價(jià),其應(yīng)用并不十分直接,因?yàn)榇竽P湍壳斑€存在“幻覺(jué)”。

李明順認(rèn)為,大模型本質(zhì)上是一種語(yǔ)言模型,它能夠理解和處理文本,但并不是一個(gè)規(guī)則引擎,大模型并不適用于金融行業(yè)的核心部門。

前述券商投顧也認(rèn)為,大模型更適合專業(yè)人士使用。因?yàn)槠胀ㄈ丝赡苋狈ψ銐虻慕鹑谥R(shí)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷生成式AI提供的信息是否準(zhǔn)確。如果生成式AI提供的信息是錯(cuò)誤的,而用戶又無(wú)法辨別,這可能會(huì)導(dǎo)致問(wèn)題。

三是缺乏個(gè)人信用評(píng)分領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)。李明順表示,美國(guó)金融行業(yè)廣泛應(yīng)用AI于證券和資產(chǎn)交易,得益于標(biāo)準(zhǔn)化的用戶數(shù)據(jù)。我國(guó)銀行業(yè)雖收集用戶信息,但銀行間數(shù)據(jù)未互聯(lián)互通,資產(chǎn)量化評(píng)級(jí)面臨標(biāo)準(zhǔn)化不足問(wèn)題。AI在我國(guó)金融業(yè)主要用于風(fēng)險(xiǎn)控制和初級(jí)營(yíng)銷,標(biāo)準(zhǔn)化不足是其應(yīng)用的主要限制。

四是隱私保護(hù)難題。前述數(shù)據(jù)分析師表示,其所在公司雖然正在致力于將人工智能培育成領(lǐng)域?qū)<?,但?duì)于將聊天機(jī)器人開(kāi)放給客戶使用也有顧慮。“假設(shè)一個(gè)場(chǎng)景,公司先后接了兩家公司的合同,這兩家公司是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。他們都不可以通過(guò)我們知道對(duì)方公司的消息,這就需要一個(gè)壁壘。而大模型具有隨機(jī)性,這很難實(shí)現(xiàn)。”該分析師表示,出于這一顧慮,該模型初期僅供內(nèi)部顧問(wèn)使用,幫助新員工快速獲取關(guān)鍵信息。

此外,為防止隱私泄露,其所在公司的法律部門提出不能在開(kāi)放的大模型平臺(tái)上訓(xùn)練。最終,該公司決定將開(kāi)源模型下載后部署到公司服務(wù)器上,在本地完成檢驗(yàn)、微調(diào)。

生成式AI對(duì)金融行業(yè)的潛在影響更大

曹海峰認(rèn)為,生成式AI對(duì)金融行業(yè)的潛在重塑將大于其他行業(yè),主要由于其大量的數(shù)據(jù)沉淀、勞動(dòng)力密集度高,以及與語(yǔ)言相關(guān)的工作內(nèi)容占比高。

Tinus表示:“金融領(lǐng)域正在經(jīng)歷一場(chǎng)由多元技術(shù)融合推動(dòng)的創(chuàng)新浪潮。在這場(chǎng)浪潮中,人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)相互交織,為金融應(yīng)用創(chuàng)新提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。”

Tinus表示,隨著這些多元技術(shù)的不斷融合和發(fā)展,人工智能必將進(jìn)一步推動(dòng)金融科技創(chuàng)新和金融應(yīng)用領(lǐng)域的變革。

Tinus認(rèn)為,AI在金融領(lǐng)域的應(yīng)用中,數(shù)據(jù)全生命周期的安全保障問(wèn)題至關(guān)重要,可信人工智能將成為重要的發(fā)展趨勢(shì)。

可信人工智能的要素包括安全性、魯棒性(在異常和危險(xiǎn)情況下系統(tǒng)生存的能力)、公平性、可解釋性、隱私性、可控性等。采用隱私計(jì)算、區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)沙箱等技術(shù)搭配融合,是實(shí)現(xiàn)人工智能隱私增強(qiáng)的有效手段。通過(guò)隱私增強(qiáng)打造可信人工智能的安全底座,將賦能金融科技在從“數(shù)字化”向“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型的道路上,實(shí)現(xiàn)安全可靠可追溯,促進(jìn)人工智能的可持續(xù)發(fā)展和更多創(chuàng)新應(yīng)用。

“AI Agent(AI智能體)是大模型在金融領(lǐng)域應(yīng)用的一個(gè)重要趨勢(shì)。AI Agent是基于大語(yǔ)言模型進(jìn)行構(gòu)建,同時(shí)具備記憶檢索、決策推理及行動(dòng)順序選擇等特性,讓其在處理復(fù)雜任務(wù)上更具備優(yōu)勢(shì),被認(rèn)為是未來(lái)的發(fā)展方向。AI Agent的智能決策、自動(dòng)化執(zhí)行、個(gè)性化服務(wù)、持續(xù)學(xué)習(xí)和優(yōu)化等特點(diǎn),能夠?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)提供更加智能化、更高效的服務(wù)和決策支持。”Tinus表示。

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