智能化轉(zhuǎn)型加速!DeepSeek進(jìn)軍消費(fèi)金融領(lǐng)域
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:李穎超2025-02-19 07:48

隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展,其在金融領(lǐng)域的滲透日益廣泛且深入,為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)了前所未有的變革與機(jī)遇。

在這一波智能化浪潮中,DeepSeek憑借強(qiáng)大的語(yǔ)義理解和生成能力,迅速吸引金融機(jī)構(gòu)關(guān)注,包括消費(fèi)金融公司和金融科技服務(wù)商在內(nèi),紛紛將其視為提升技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手,加速推進(jìn)DeepSeek的部署與應(yīng)用。

有消費(fèi)金融領(lǐng)域的資深人士向券商中國(guó)記者透露,近年來(lái),在消費(fèi)金融公司及相關(guān)聯(lián)的金融科技公司中,AI大模型的部署策略早已成為提升業(yè)務(wù)運(yùn)作效能與客戶服務(wù)品質(zhì)的重要一環(huán)。

業(yè)內(nèi)新星

DeepSeek在自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域的表現(xiàn),正像一匹“黑馬”迅速在金融行業(yè)嶄露頭角,其強(qiáng)大的語(yǔ)義理解和生成能力,讓眾多金融機(jī)構(gòu)看到了大幅提升業(yè)務(wù)運(yùn)作流暢度和客戶服務(wù)滿意度的希望。

一時(shí)間,無(wú)論是銀行、保險(xiǎn)、券商還是基金等金融機(jī)構(gòu),都對(duì)DeepSeek表現(xiàn)出了濃厚的興趣,并積極探索其在實(shí)際業(yè)務(wù)中的應(yīng)用潛力。包括消費(fèi)金融公司及相關(guān)金融科技公司在內(nèi)也陸續(xù)宣布加速推進(jìn)DeepSeek的部署進(jìn)程,以期在智能化轉(zhuǎn)型的浪潮中搶占先機(jī)。

券商中國(guó)記者從業(yè)內(nèi)了解到,在消費(fèi)金融領(lǐng)域,AI技術(shù)的深度融合已成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì),而有消費(fèi)金融公司希望通過(guò)引入DeepSeek大模型,進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)處理效率,優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn),從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

以中信消費(fèi)金融為例,其自主研發(fā)的“信智”一站式大模型服務(wù)平臺(tái)已成功接入DeepSeek大模型,并率先在智能質(zhì)檢與知識(shí)庫(kù)檢索兩大業(yè)務(wù)場(chǎng)景中落地應(yīng)用。

在智能質(zhì)檢領(lǐng)域,憑借DeepSeek大模型技術(shù)的加持,中信消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)了客服與催收業(yè)務(wù)語(yǔ)音識(shí)別綜合準(zhǔn)確率的顯著提升,達(dá)到97%,較傳統(tǒng)人工智能解決方案高出5個(gè)百分點(diǎn)。在知識(shí)庫(kù)檢索方面,借助DeepSeek推理模型,實(shí)現(xiàn)在海量數(shù)據(jù)中精準(zhǔn)提取消費(fèi)金融專業(yè)知識(shí)、政策法規(guī)及市場(chǎng)動(dòng)態(tài),構(gòu)建實(shí)時(shí)更新的智能知識(shí)庫(kù),實(shí)現(xiàn)檢索智能化。

含“AI”量提高

DeepSeek的崛起不僅吸引了消費(fèi)金融公司的關(guān)注,也促使整個(gè)金融行業(yè)加速布局AI技術(shù)。除了消費(fèi)金融公司,與場(chǎng)景消費(fèi)緊密相關(guān)的金融科技公司也紛紛加入DeepSeek的部署大軍。桔子數(shù)科、連連數(shù)字等金融科技領(lǐng)域成員,均宣布已完成或正在加速推進(jìn)DeepSeek的部署進(jìn)程。

以桔子數(shù)科為例,在DeepSeek部署的首日,其三條核心業(yè)務(wù)線便迅速接入測(cè)試階段,開(kāi)發(fā)周期實(shí)現(xiàn)了超過(guò)50%的大幅縮減。據(jù)了解,針對(duì)DeepSeek的部署和推理服務(wù),桔子數(shù)科制定了“三步走一堅(jiān)持”的策略:第一步擁抱大模型,讓算法工程師與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)緊密協(xié)作,探索應(yīng)用:第二步二次訓(xùn)練大模型,結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景優(yōu)化,提升性能與可用性:第三步提煉行業(yè)通用產(chǎn)品,助力金融行業(yè)發(fā)展。

連連數(shù)字也宣布已完成DeepSeek大模型的私有化部署,標(biāo)志著其AI創(chuàng)新與應(yīng)用邁上了新的臺(tái)階。依托自身的技術(shù)底蘊(yùn)與DeepSeek自然語(yǔ)言處理、推理等核心能力,連連數(shù)字已率先將DeepSeek融入業(yè)務(wù)、研發(fā)、辦公等多個(gè)核心場(chǎng)景。

此外,奇富科技自主研發(fā)的大模型產(chǎn)品ChatBI也完成了升級(jí),通過(guò)與DeepSeek-R1大模型的深度融合,充分發(fā)揮了DeepSeek的MOE專家模型和COT鏈?zhǔn)剿伎纪评砟芰Φ膬?yōu)勢(shì),顯著提升ChatBI處理復(fù)雜數(shù)據(jù)分析任務(wù)的能力。例如,在貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),ChatBI能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)用戶信用、收入穩(wěn)定性、行業(yè)前景等多維度的全面分析,從而提升分析的準(zhǔn)確性和全面性。

寄予厚望

隨著消費(fèi)金融行業(yè)的蓬勃發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化程度正不斷加劇。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位,消費(fèi)金融公司正積極提升自身的技術(shù)實(shí)力和服務(wù)品質(zhì)。其中,AI大模型的引入被視為消費(fèi)金融公司提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措之一。

“眾多消費(fèi)金融公司對(duì)DeepSeek的部署和應(yīng)用寄予厚望,期待它能夠引領(lǐng)業(yè)務(wù)模式的變革,為行業(yè)注入新的活力?!庇邢M(fèi)金融業(yè)內(nèi)人士向記者表示,“通過(guò)利用AI大模型,我們希望可以盡快實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化與智能化升級(jí),從而提升業(yè)務(wù)效率和客戶滿意度?!?/p>

然而,該人士也坦言,消費(fèi)金融公司在追求業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí),也面臨著日益復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)。

“金融市場(chǎng)的瞬息萬(wàn)變與監(jiān)管政策的日益嚴(yán)格,要求消費(fèi)金融公司必須更加精準(zhǔn)地評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn),有效防范欺詐行為?!彼a(bǔ)充說(shuō),在這一背景下,AI大模型憑借其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理與分析能力,正成為消費(fèi)金融公司實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理智能化與精細(xì)化的重要工具。

警覺(jué)與應(yīng)對(duì)

盡管人工智能(AI)技術(shù)為消費(fèi)金融公司和金融科技公司帶來(lái)了諸多機(jī)遇,但在引入AI技術(shù)時(shí),也需要警惕和應(yīng)對(duì)一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

有金融行業(yè)風(fēng)控人士向記者表示,數(shù)據(jù)隱私與安全無(wú)疑是首要關(guān)注點(diǎn)。“AI模型需要大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練和優(yōu)化,而這些數(shù)據(jù)往往涉及用戶的個(gè)人信息和交易記錄。因此,如何確保數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)、傳輸和處理,防止任何形式的數(shù)據(jù)泄露和濫用,是消費(fèi)金融公司和金融科技公司必須面對(duì)的重要挑戰(zhàn)?!痹撊耸繌?qiáng)調(diào)。

因而,消費(fèi)金融以及金融科技公司更需要注意建立完善的數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制,嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī),將用戶數(shù)據(jù)的隱私與安全置于首位。

此外,AI模型的準(zhǔn)確性與可靠性同樣不容忽視。由于AI模型是基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)和預(yù)測(cè),因此其準(zhǔn)確性和可靠性很大程度上取決于數(shù)據(jù)的質(zhì)量和模型的訓(xùn)練效果。

“如果數(shù)據(jù)存在偏差或‘噪聲’,或者模型訓(xùn)練不充分,很可能導(dǎo)致AI模型的預(yù)測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確、不可靠,進(jìn)而對(duì)公司業(yè)務(wù)決策產(chǎn)生負(fù)面影響?!鼻笆鲲L(fēng)控人士建議,在引入AI技術(shù)時(shí),公司應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度預(yù)處理與清洗,同時(shí)精心挑選適合的模型與算法進(jìn)行訓(xùn)練與優(yōu)化,以確保AI模型的準(zhǔn)確性與可靠性。

還需注意的是,AI技術(shù)的引入還可能帶來(lái)一些倫理和法律問(wèn)題。例如,AI模型可能會(huì)因?yàn)閿?shù)據(jù)偏見(jiàn)而產(chǎn)生歧視性決策,或者因?yàn)樗惴ǖ牟煌该餍远y以解釋和追溯決策過(guò)程。

“這些問(wèn)題都可能對(duì)消金公司的聲譽(yù)和業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響?!痹撊耸拷ㄗh,消費(fèi)金融業(yè)內(nèi)以及有關(guān)金融科技公司也需要充分考慮倫理和法律因素,建立完善的監(jiān)管和審計(jì)機(jī)制,確保AI技術(shù)的合規(guī)性和公平性。

校對(duì):趙燕

責(zé)任編輯: 冉超
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