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國內(nèi)首個零售金融大模型來了
發(fā)布時間:2023-08-28 16:15:16 文章來源:中國基金報
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大模型在各行各業(yè)遍地開花,這一次輪到零售金融賽道。8月28日,消費金融巨頭馬上消費在金融大模型發(fā)展論壇中發(fā)布其“天鏡”大模型,這也是國內(nèi)首個零售金融大模型。

與傳統(tǒng)通用大模型不同的是,金融大模型面對的更多是結(jié)構(gòu)化的金融數(shù)據(jù)和知識圖譜。用馬上消費首席信息官蔣寧的話說即為,“我們希望任何情況下,大模型給出的回答是合規(guī)的,并且任何不可預期情況下,其給出的結(jié)果是穩(wěn)定的?!?/p>


(資料圖)

在論壇中,中國信通院、重慶國家應(yīng)用數(shù)學中心還和馬上消費牽頭發(fā)起“金融大模型可信安全驗證與聯(lián)合創(chuàng)新行動計劃”,參與這一計劃的還包括阿里云、騰訊云、中國科學院自動化研究所等機構(gòu)。

大模型還有四大難題待解

“金融行業(yè)人工智能應(yīng)用要求高、場景豐富,是大模型技術(shù)和算法突破的沃土,”中國工程院院士倪光南在8月28日論壇上如是表述。

不過,在蔣寧看來,通用大模型在工業(yè)領(lǐng)域、金融領(lǐng)域,大模型還有四個關(guān)鍵難題待解。他表示,大模型目前還面臨關(guān)鍵性任務(wù)和動態(tài)適應(yīng)性、個性化要求和隱私保護、群體智能與安全可信和基礎(chǔ)設(shè)施的能力四大難題。

“生成式大模型最大的問題是滿腹經(jīng)綸,回答錯了可以不承擔風險,”蔣寧直言。他以自動駕駛中的剎車、提速、轉(zhuǎn)彎等操作為例,“隨著外界環(huán)境不斷變化,自動駕駛決策絕對不能出錯,1%的錯都會造成生命財產(chǎn)損失?!?/p>

蔣寧認為,金融大模型與自動駕駛的案例一脈相承,和傳統(tǒng)大模型最大的區(qū)別是生成式模型不能做解釋,但是金融大模型則具有判別性,“它需要做交易決策?!?/p>

他表示:“我們希望在任何情況下,給客戶的回答都是合規(guī)的,并且任何不可預期情況下,結(jié)果是穩(wěn)定的”。

歐洲科學院外籍院士、清華大學人工智能研究院常務(wù)副院長孫茂松也有類似看法。他表示,生成式人工智能目前的一大特點是一定會出錯。因為通用大模型對文本語言比較重視,對數(shù)字并不敏感,而金融數(shù)據(jù)大部分是結(jié)構(gòu)化知識圖譜,所以通用大模型在金融領(lǐng)域有不少挑戰(zhàn)。

形成“三縱三橫”布局

基于此,馬上消費在論壇上發(fā)布了國內(nèi)首個消費金融大模型——“天鏡”大模型。

蔣寧解釋,天鏡大模型的推出基礎(chǔ)在于,馬上消費作為以科技驅(qū)動的頭部持牌消費金融機構(gòu),積累了1.79億用戶,已經(jīng)有超2000個模型,10萬+變量,近50PB多模態(tài)、高質(zhì)量數(shù)據(jù)等,通過在這些自身數(shù)據(jù)上做模型精調(diào)對齊訓練,同時再用推理加速技術(shù)實現(xiàn)模型可控,因此相對通用大模型更懂金融。

其次,他透露,在算力平臺方面,馬上消費現(xiàn)擁有近萬臺服務(wù)器和近千張GPU儲存卡。

據(jù)悉,該模型已運行近3個月,意圖理解準確率達91%,相較于傳統(tǒng)AI的68%有較大提升。另外,“天鏡”大模型目前客戶參與率61%,高于傳統(tǒng)模型43%的參與率,也高于人工坐席平均28%的水平。

例如,將企業(yè)招股書、財報、經(jīng)濟預測數(shù)據(jù)等文件上傳后,“天鏡”大模型可以深入解析金融領(lǐng)域?qū)I(yè)術(shù)語、同時擁有查詢定位多個不同文檔、洞悉金融圖表隱含的信息和強大歸納總結(jié)能力。

而且,大模型SQL生成平臺不再需要代碼等專業(yè)指令,可直接向AI發(fā)出自然語言。隨后天鏡自動理解需求、展開檢索、生成答復,按照用戶意思去完成數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)。據(jù)透露,當前,天鏡每日線上SQL生成數(shù)量650多次,線上SQL生成可執(zhí)行比例53.4%,SPIDER標準數(shù)據(jù)集EX得分75.2,線上使用者滿意反饋比例82.3%。

蔣寧表示,馬上消費目前已形成“三縱三橫”的大模型發(fā)展技術(shù)布局,并領(lǐng)航構(gòu)建可信、合規(guī)、多模態(tài)、適配全域、泛化的金融大模型技術(shù)能力體系,聚焦行業(yè)領(lǐng)先的基礎(chǔ)語言特性能力、邏輯和推理能力、語義理解、生成與創(chuàng)作、金融領(lǐng)域能力、安全與合規(guī)能力等六大核心領(lǐng)域,進一步推動金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生實質(zhì)性提升。

所謂三縱,是指實時人機協(xié)作、多模態(tài)智能、數(shù)據(jù)決策智能,在數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)智能化,實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)判別式模型的綜合能力。三橫即是指持續(xù)學習、模型合規(guī)、組合式AI形成安全、合規(guī)、可信的魯棒性技術(shù)能力,確保讓模型越用越聰明,同時更穩(wěn)定、更安全可控。

打造全能數(shù)字員工

基于三縱三橫,馬上消費人工智能研究院院長陸全圍繞打造全能數(shù)字員工這一核心,對天鏡大模型在匯集智慧、喚醒知識、眾創(chuàng)價值、數(shù)字分身四大應(yīng)用場景進行了詮釋。他表示,匯集智慧方面是應(yīng)用人工客服主要場景。

“通過大模型提煉萃取一線優(yōu)秀人工坐席客服經(jīng)驗,匯聚成群體智慧,從而擁有一對多服務(wù)客戶的能力,也可作為人工坐席的輔助角色,幫助推薦、優(yōu)化回答,”他表示。

他希望打造的“數(shù)字外表+智慧大腦+情感內(nèi)心”三合一數(shù)字人,不僅擅理解、有溫度、懂心理,而且還是不休不眠的智能“打工人”。

在他看來,每個員工都可以能輕松擁有自己數(shù)字分身,上傳自己的資料并定制一些參數(shù)后,只需5分鐘的訓練數(shù)據(jù)就可以生成“另一個我”。隨時可以被喚起,成為人人都擁有的超級助手,代替員工完成大量工作。

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