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度小滿,讓“推理大模型”走向金融核心業(yè)務(wù)

腦極體 ? 來源:腦極體 ? 作者:腦極體 ? 2024-10-31 09:06 ? 次閱讀
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最近一段時間,AI領(lǐng)域被談及最多的關(guān)鍵詞是“推理大模型”。

今年9月,OpenAI發(fā)布了o1大模型,這種具有“慢思考”能力的大模型最大特點(diǎn)是能夠推理復(fù)雜的任務(wù),可以解決科學(xué)、編程、數(shù)學(xué)等領(lǐng)域更為復(fù)雜的問題。它的出現(xiàn),讓推理大模型成為AI發(fā)展進(jìn)程中的全新可能性,業(yè)界普遍好奇它能夠帶來怎樣的價值,最適合在怎樣的場景落地。

10月28日,2024年香港金融科技周在香港亞洲國際博覽館開幕。從討論內(nèi)容上看,“大模型在金融行業(yè)的應(yīng)用”毫無疑問是本屆科技周最受關(guān)注的話題,將推理大模型帶到金融行業(yè)則是熱點(diǎn)中的熱點(diǎn)。

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(度小滿CEO朱光在2024香港金融科技周主論壇上發(fā)言)

度小滿CEO朱光2024香港金融科技周主論壇上表示,“以o1推理大模型為代表的新一波生成式AI技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用,將從外圍場景深入到核心業(yè)務(wù),直接影響金融行業(yè)的核心決策質(zhì)量,在為客戶的產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn)上帶來巨大突破的同時,將會重塑金融科技行業(yè)”。

我們可以從度小滿的思考和實(shí)踐出發(fā),去看看“慢思考”如何觸發(fā)金融智能化的新一輪變革。

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事實(shí)上,OpenAI的“草莓”模型在業(yè)界風(fēng)傳已久。此前很多人認(rèn)為它將是GPT家族的最新一員,而在9月13日正式發(fā)布后大家發(fā)現(xiàn),OpenAI 將o1列為一個全新的模型系列。

之所以如此重視,是因?yàn)閛1所代表的推理大模型,打開了一種與以往大模型不同的全新運(yùn)作機(jī)理,同時也取得了截然不同的效果。

o1大模型的思考模式,對應(yīng)的是心理學(xué)家丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman)提出的邏輯系統(tǒng)。與占據(jù)95%的直覺系統(tǒng)不同,邏輯系統(tǒng)這種思考方式只占據(jù)人類思考系統(tǒng)的5%,特點(diǎn)是啟動緩慢,耗時較長,但能夠解決非常復(fù)雜的問題。日常生活里,我們往往只會在解數(shù)學(xué)題、科學(xué)思考、下棋、案件推理等環(huán)節(jié)中啟動邏輯系統(tǒng)。

回到AI領(lǐng)域,如果說以往的AIGC能力大體屬于直覺系統(tǒng),特點(diǎn)是快速調(diào)用已有信息和數(shù)據(jù),能夠給出即時反饋與生成結(jié)果,但缺點(diǎn)是訛誤多、幻覺強(qiáng),且不能應(yīng)對復(fù)雜的問題。那么o1大模型則有著更長的內(nèi)部思維鏈,在生成結(jié)果前會進(jìn)行復(fù)雜的邏輯推理,從而在物理、化學(xué)、數(shù)學(xué)等領(lǐng)域刷新了AI的上限。在一系列測試中,o1大模型都表現(xiàn)出了能媲美相關(guān)領(lǐng)域博士的專業(yè)思考水平。這些結(jié)果,讓“推理大模型”成為AI進(jìn)化的全新可能。

如果我們把“慢思考”看作一個全新的科技變量,哪些應(yīng)用領(lǐng)域能充分發(fā)揮它蘊(yùn)藏的價值呢?

需要詳細(xì)理解數(shù)據(jù),縝密分析,層層思考的金融行業(yè),毫無疑問就是答案。

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金融行業(yè)有著海量數(shù)據(jù),以及包羅萬象的數(shù)據(jù)應(yīng)用場景,但如果從AI應(yīng)用這些數(shù)據(jù)的層級來看,會發(fā)現(xiàn)較為明顯的淺層與深層之分。

所謂的淺層AI應(yīng)用,是指用大模型來補(bǔ)充和代替一些基礎(chǔ)的金融服務(wù),比如用智能客服來提升用戶溝通效率,用AI文檔助手來提升金融機(jī)構(gòu)辦公效率等。這些AI應(yīng)用涉及的場景較為單一,也無需對數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析和推理。朱光認(rèn)為,這些應(yīng)用可以替代一部分的人力,提升服務(wù)效率,降低金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)成本,但創(chuàng)造的核心價值并不顯著。

而在金融行業(yè)的核心業(yè)務(wù)中,比如風(fēng)控、信貸決策、投資決策等場景中,有著數(shù)據(jù)類型復(fù)雜,分析要素多樣,推理需求嚴(yán)苛的特點(diǎn),讓AI大模型來驅(qū)動這些場景的智能化,是名副其實(shí)的深層AI應(yīng)用。類似場景更加具有挑戰(zhàn),同時也會給金融智能化帶來更加具有變革力的價值提升。

朱光認(rèn)為,生成式AI技術(shù)要對一個行業(yè)帶來巨大變革有兩個前提,“一是必須讓核心的客戶體驗(yàn)發(fā)生巨大改變;二是必須對業(yè)務(wù)的核心決策產(chǎn)生影響。比如信貸業(yè)務(wù),只有當(dāng)大模型能夠?qū)蛻舻慕鹑诜?wù)體驗(yàn)帶來影響、對風(fēng)險決策、經(jīng)營決策這樣的核心業(yè)務(wù)決策產(chǎn)生重大影響的時候,才真正釋放出大模型的潛力”。

而具有慢思考能力的推理大模型,就很可能讓這種設(shè)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)?;谕评泶竽P?,未來我們可以看到AI像專業(yè)審核員一樣讀征信報告、看賬單流水,甚至能解讀網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù),思考和捕捉數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián),并生成風(fēng)險判斷的依據(jù)和結(jié)論。這將讓AI真正抵達(dá)金融的核心業(yè)務(wù),甚至比人類交易員、分析師做得更好,突破金融行業(yè)的價值上限。

沿著推理大模型與金融行業(yè)結(jié)合的可能性,我們會發(fā)現(xiàn)一系列關(guān)鍵金融場景都可能迎來新的AI變革,比如說:

在風(fēng)控領(lǐng)域,具備了風(fēng)控知識與思考能力的推理大模型,可能會提升風(fēng)控決策質(zhì)量。

在投資領(lǐng)域,推理大模型可以挖掘高價值的因子,并優(yōu)化投資算法。

在保險領(lǐng)域,推理大模型可以根據(jù)用戶需求進(jìn)行個性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì),并做出是否承保的決策。

歸納這些可能性,會發(fā)現(xiàn)推理大模型的核心意義在于,它可能將AI在金融行業(yè)的應(yīng)用范疇,從客服、文檔助手等基礎(chǔ)、單一場景,升級到風(fēng)控、投資決策等復(fù)雜、高價值場景。

而讓推理大模型的變量,成為金融智能化的新動力,還需要先驅(qū)企業(yè)的積極實(shí)踐,以及整個行業(yè)的不斷突破。

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雖然“慢思考,強(qiáng)邏輯”的推理大模型,目前還處在非常具有前瞻性的新興階段,但依靠AI大模型幾年以來的極速發(fā)展,以及中國金融智能化的長足進(jìn)步,將推理大模型的新能力積極引入到金融行業(yè),已經(jīng)成為很多知名廠商正在進(jìn)行研發(fā)和布局的戰(zhàn)略高地。相信不久的將來,我們會看到“慢思考”給金融行業(yè)帶來巨大的價值提升。

比如說,本次大會上朱光就分享了度小滿用推理大模型在風(fēng)控場景上所進(jìn)行的一系列創(chuàng)新性探索。

其中,在信貸領(lǐng)域推理大模型可以通過分析客戶的征信報告、銀行流水,推理出客戶的還款能力,最后給出是否審核通過的風(fēng)控決策建議。這種探索正在不斷驗(yàn)證推理大模型在金融核心業(yè)務(wù)中的價值可能性與可靠性,為金融智能化打開新的發(fā)展空間。

基于推理大模型,將金融行業(yè)的智能化升級從外圍場景深入到核心業(yè)務(wù)。

風(fēng)起時已經(jīng)來臨,重塑金融科技的機(jī)會,或許就在AI的下一次思考中。

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