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全國(guó)人大代表、東方財(cái)富董事長(zhǎng)其實(shí):金融業(yè)正全面擁抱大模型 應(yīng)用層面需解決三大問(wèn)題

2025年3月7日 14:27  證券時(shí)報(bào)  作 者:許盈

“當(dāng)前,金融大模型已經(jīng)超越單一場(chǎng)景應(yīng)用,開(kāi)始逐步深度融入核心業(yè)務(wù)鏈條!苯,全國(guó)人大代表、東方財(cái)富董事長(zhǎng)其實(shí)在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示。

作為國(guó)內(nèi)富有盛名的互聯(lián)網(wǎng)券商,東方財(cái)富多年來(lái)保持高研發(fā)投入比,早在數(shù)年前就布局了人工智能與大模型,并在業(yè)內(nèi)率先發(fā)布自研的智能金融終端——妙想投研助理。

其實(shí)表示,金融行業(yè)正在系統(tǒng)性擁抱AI,金融大模型正在實(shí)現(xiàn)從“效率工具”到“戰(zhàn)略引擎”的升級(jí),有望成為金融機(jī)構(gòu)未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。不過(guò),在實(shí)際的業(yè)務(wù)落地中,金融機(jī)構(gòu)在應(yīng)用大模型時(shí)仍有三大挑戰(zhàn)需要解決。

金融業(yè)正系統(tǒng)性擁抱AI

“目前,金融行業(yè)正處于深化改革和數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期,以大模型為代表的人工智能技術(shù)在提升金融服務(wù)質(zhì)效方面展現(xiàn)了巨大的應(yīng)用潛力,金融AI應(yīng)用正在向?qū)崱⑾蛏畎l(fā)展!逼鋵(shí)提到,大模型的應(yīng)用覆蓋面正在持續(xù)擴(kuò)大。近幾年,金融行業(yè)對(duì)AI的認(rèn)知大致經(jīng)歷了三個(gè)階段——早期對(duì)技術(shù)成熟度的謹(jǐn)慎觀望,中期開(kāi)源生態(tài)爆發(fā)后的戰(zhàn)略重估,到如今全行業(yè)系統(tǒng)性擁抱AI,大模型在金融行業(yè)的落地應(yīng)用正在從試點(diǎn)探索快速邁向規(guī)模化。

“尤其是DeepSeek這類高質(zhì)量、低成本開(kāi)源模型的出現(xiàn),有效降低了大模型的應(yīng)用部署門檻,進(jìn)一步促進(jìn)了金融AI應(yīng)用生態(tài)的繁榮!逼鋵(shí)稱。

與此同時(shí),其實(shí)也觀察到,大模型的場(chǎng)景化結(jié)合深度在持續(xù)提升。他表示,隨著AI賦能逐漸成為行業(yè)共識(shí),金融機(jī)構(gòu)對(duì)于大模型的態(tài)度從“是否要做”逐漸轉(zhuǎn)向“如何做深”。行業(yè)主體持續(xù)發(fā)揮金融數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì),深挖金融場(chǎng)景需求,不斷通過(guò)技術(shù)迭代、場(chǎng)景深耕與生態(tài)共建,推動(dòng)大模型的應(yīng)用落地從營(yíng)銷、客服、辦公等相對(duì)基礎(chǔ)、通用、容錯(cuò)性強(qiáng)的場(chǎng)景,向投顧、投研、交易等復(fù)雜度較高的分析決策場(chǎng)景有序融入。

“當(dāng)然,應(yīng)用的深化也讓大模型內(nèi)生問(wèn)題的解決變得更為緊迫!逼鋵(shí)表示,大模型自身的技術(shù)局限性與金融場(chǎng)景的復(fù)雜性、低容錯(cuò)之間存在一定的適配性問(wèn)題,讓如何規(guī)范大模型的合規(guī)應(yīng)用邊界、有效平衡技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)效益成為了金融機(jī)構(gòu)普遍關(guān)心的話題。目前,行業(yè)正通過(guò)協(xié)同構(gòu)建金融大模型的數(shù)據(jù)、應(yīng)用評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),為大模型的安全治理提供有效指引。

重構(gòu)金融服務(wù)

全生命周期管理

“從當(dāng)前證券行業(yè)的應(yīng)用實(shí)踐來(lái)看,金融大模型正在實(shí)現(xiàn)從‘效率工具’到‘戰(zhàn)略引擎’的升級(jí),有望重構(gòu)金融服務(wù)的全生命周期管理,成為未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力!逼鋵(shí)表示。

據(jù)他介紹,在支持投研業(yè)務(wù)方面,金融大模型用“人機(jī)協(xié)同”的全新模式,顛覆了傳統(tǒng)投研行業(yè)的工作范式。以東方財(cái)富自研的妙想金融大模型為例,面對(duì)研究過(guò)程中的信息整理工作,妙想既可以對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行常態(tài)化跟蹤,也可以辨別并篩選出增量信息中對(duì)行業(yè)有重要影響力的內(nèi)容,相關(guān)信息的價(jià)值密度更高、需求契合度更強(qiáng),可以高效賦能投研工作。

此外,在賦能客戶服務(wù)方面,金融大模型做到了從“標(biāo)準(zhǔn)化響應(yīng)”到“個(gè)性化交互”的轉(zhuǎn)變。在助力風(fēng)控體系建設(shè)方面,金融大模型能將“事后分析”轉(zhuǎn)向“事前預(yù)警”與“事中監(jiān)控”,構(gòu)建動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

其實(shí)還談到,金融業(yè)是對(duì)信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、權(quán)威性有著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的行業(yè),而大模型在實(shí)際應(yīng)用中可能存在輸出結(jié)果的偏誤。因此,如何保證大模型回答的準(zhǔn)確可用,成為了全行業(yè)迫切需要解決的問(wèn)題。

東方財(cái)富也在提升模型的準(zhǔn)確性方面做了一些嘗試與探索。首先,不斷完善模型的“金融思維鏈”,讓大模型能夠深度理解金融行業(yè)的實(shí)際規(guī)范與真實(shí)業(yè)務(wù)要求,在解決問(wèn)題時(shí)多層次、多角度地思考。其次,在業(yè)內(nèi)首度推出信源分級(jí)機(jī)制,不斷提高大模型對(duì)信源的分析、辨別能力,加強(qiáng)回答的可信度、透明度與解釋力。此外,針對(duì)金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)保護(hù)需要,建立了全流程風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

金融大模型應(yīng)用

面臨三大挑戰(zhàn)

在實(shí)際的業(yè)務(wù)落地層面,其實(shí)認(rèn)為金融機(jī)構(gòu)需要重點(diǎn)關(guān)注三大挑戰(zhàn):

一是如何提升模型的準(zhǔn)確性。金融場(chǎng)景對(duì)模型的精確度與可解釋性具有相對(duì)嚴(yán)格的要求。而當(dāng)前大模型在涉及復(fù)雜場(chǎng)景、較長(zhǎng)決策鏈時(shí),多步推理的可靠性仍有待進(jìn)一步提升。

二是如何實(shí)現(xiàn)技術(shù)投入的可持續(xù)。隨著應(yīng)用的深化,大模型訓(xùn)練、推理階段對(duì)于算力的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),因此在部署后階段,算力基礎(chǔ)設(shè)施的長(zhǎng)期運(yùn)維與升級(jí)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的資金投入可能構(gòu)成較大的壓力。為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的技術(shù)應(yīng)用生態(tài),有效平衡技術(shù)引入成本與價(jià)值創(chuàng)造,金融機(jī)構(gòu)一方面需要解決大模型效率、準(zhǔn)確性和魯棒性之間的應(yīng)用層平衡問(wèn)題,另一方面也需要綜合考慮計(jì)算資源在數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練、穩(wěn)定性提升等方面的合理配置。

三是如何應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)挑戰(zhàn)。大模型的應(yīng)用涉及對(duì)海量金融數(shù)據(jù)的分析,在此過(guò)程中,如何保護(hù)好客戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全,規(guī)范數(shù)據(jù)流動(dòng)行為、避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),也是金融機(jī)構(gòu)需要重點(diǎn)關(guān)注和應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。

編 輯:章芳
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