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專訪普華永道中國金融業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙人張為峰:生成式AI賦能金融行業(yè),實現(xiàn)降本增效與人力價值上移
來源:互聯(lián)網(wǎng)   發(fā)布日期:2023-09-07 22:00:16   瀏覽:16882次  

導讀:每經(jīng)記者:肖世清每經(jīng)編輯:馬子卿 近日,在2023年服貿(mào)會現(xiàn)場論壇,普華永道中國金融業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙人、數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)咨詢服務(wù)合伙人張為峰針對生成式人工智能(AIGC)對企業(yè)賦能的機會及邏輯,闡述了其對企業(yè)未來認知作業(yè)模式的思考。 他表示,AIGC作...

每經(jīng)記者:肖世清每經(jīng)編輯:馬子卿

近日,在2023年服貿(mào)會現(xiàn)場論壇,普華永道中國金融業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙人、數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)咨詢服務(wù)合伙人張為峰針對生成式人工智能(AIGC)對企業(yè)賦能的機會及邏輯,闡述了其對企業(yè)未來認知作業(yè)模式的思考。

他表示,AIGC作業(yè)的關(guān)鍵是基于信息的認知作業(yè)能力,F(xiàn)代化企業(yè)的認知作業(yè),按照對信息的處理邏輯可以劃分為三類:“查詢”“判定”“生成”,分別代表不同的認知處理需求,基本上可以覆蓋大部分的認知作業(yè)活動。

普華永道中國金融業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙人、數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)咨詢服務(wù)合伙人 張為峰

圖片來源:普華永道

談生成式AI在金融行業(yè)有哪些更好的創(chuàng)新可以預見,張為峰在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者專訪時表示,傳統(tǒng)AI是基于預設(shè)的規(guī)則模型的開發(fā)來作業(yè)的,而生成式AI則是通過分析和模仿當前數(shù)據(jù)來自我學習和作業(yè)的,這種機制的創(chuàng)新意義主要體現(xiàn)在兩個方面:一是模式創(chuàng)新,二是邊界創(chuàng)新?梢灶A見,生成式AI可以賦能金融行業(yè)快速降本增效和人力價值上移。

與此同時,張為峰也表示,AIGC與金融行業(yè)融合還需要解決數(shù)據(jù)隱私與安全、法規(guī)管控與合規(guī)性、透明度和解釋性等問題和挑戰(zhàn)。

生成式AI具有“高知、高智、高產(chǎn)”的特性

AIGC是目前科技圈最火熱的技術(shù)。隨著2022年底ChatGPT的發(fā)布,引發(fā)了科技巨頭們紛紛跟進開啟AI大模型平臺搭建。

那么,與傳統(tǒng)AI相比,生成式AI究竟具備何種特性?張為峰告訴記者,雖然生成式AI是模擬人類內(nèi)容創(chuàng)作,但因其底座是計算機算力和全域信息庫,相較于人工作業(yè)更具生產(chǎn)意義,具有“高知、高智、高產(chǎn)”特性。

張為峰進一步指出,具體而言:一是高知,知識面廣,可以生成各種類型的內(nèi)容,包括文本、圖像、音頻、代碼等,認知無邊界;二是高智,邏輯性強,可以根據(jù)不同用戶的需求、喜好和偏好,自動生成符合其要求的內(nèi)容,認知下限高,基本能保證中上的內(nèi)容質(zhì)量;三是高產(chǎn),生產(chǎn)過程自動化,可以在短時間內(nèi)創(chuàng)建大量內(nèi)容,極大提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約了人力成本。

目前,企業(yè)認知作業(yè)是以人工腦力為主,比如客服人員、行政文員、管理人員等,他們工作中80%的認知作業(yè)活動都屬于中低階的認知作業(yè),即:記錄、查詢、比對、總結(jié)、編排等。張為峰認為,生成式AI目前已經(jīng)具備了對中低階信息處理的能力,合理規(guī)劃和引入AIGC能夠有效釋放這部分的人力,以投入到更高階的認知活動中,比如決策、創(chuàng)新、科研、戰(zhàn)略管理等。

生成式AI在金融行業(yè)哪些層面有一些更好的創(chuàng)新?他回答稱,傳統(tǒng)AI是基于預設(shè)的規(guī)則模型的開發(fā)來作業(yè)的,而生成式AI則是通過分析和模仿當前數(shù)據(jù)來自我學習和作業(yè)的,這種機制的創(chuàng)新意義主要體現(xiàn)在兩個方面。

首先是模式創(chuàng)新,高度的靈活性。金融行業(yè)是典型的數(shù)據(jù)密集型行業(yè),有著巨量的數(shù)據(jù)分析、預測、生成需求,傳統(tǒng)AI模式,企業(yè)要開發(fā)大大小小的模型,且需要持續(xù)迭代,需要持續(xù)投入大量的資源才能保障模型運轉(zhuǎn)。生成式AI是基于現(xiàn)實數(shù)據(jù)和動態(tài)規(guī)則來服務(wù),靈活性大,不需要點對點的模型開發(fā)。

其次是邊界創(chuàng)新。傳統(tǒng)AI因其龐大的建模成本,所以限制了只能投向核心業(yè)務(wù)的核心模塊,比如貸款風控、反洗錢風控等,覆蓋面有限,生成式AI因其屬于通用認知能力,生成服務(wù)可以覆蓋到各個業(yè)務(wù)的各個模塊,也可以覆蓋到前線業(yè)務(wù)部門甚至每一個客戶經(jīng)理;舉個例子,比如監(jiān)管新規(guī)的解讀、宣導培訓文案的制作這類非核心業(yè),都可以低成本的進行智能化支持。

“所以,可以預見,生成式AI可以賦能金融行業(yè),實現(xiàn)快速降本增效與人力價值上移。”張為峰指出。

AIGC與金融業(yè)融合還需解決數(shù)據(jù)隱私與安全等問題

記者了解到,普華永道一直積極投入在新技術(shù)、新領(lǐng)域的前瞻性研究,近年來一直在全球分享觀點,討論人工智能的最新發(fā)展,并通過研究和報告為客戶帶來更完整的觀點,捕捉思維空間。在列舉了生成式AI在給企業(yè)賦能帶來的一系列優(yōu)勢之后,采訪中,張為峰還談到了AIGC與金融行業(yè)融合還需要解決的一些挑戰(zhàn)與困難。

他表示,生成式AI與金融行業(yè)融合面臨的第一個挑戰(zhàn)便是數(shù)據(jù)隱私與安全。AIGC技術(shù)的開展需要大量的數(shù)據(jù)作支撐,以進行模型訓練與模型推理,對于數(shù)據(jù)的保密性、可用性與穩(wěn)定性存在極大的挑戰(zhàn),需要保障AIGC應用過程以及模型訓練及推理過程中數(shù)據(jù)的安全與保密并保障數(shù)據(jù)主體身份不被識別或泄露。同時,金融行業(yè)處理大量敏感數(shù)據(jù),包括客戶信息、交易記錄等,確保這些數(shù)據(jù)的隱私與安全是至關(guān)重要的。

張為峰稱,在AIGC應用于金融領(lǐng)域時,需要采取適當?shù)臄?shù)據(jù)保護、數(shù)據(jù)清洗和加密措施,以防止數(shù)據(jù)泄露或濫用,并保障客戶身份不可被識別或泄露。并且,需要建立精準且嚴格的數(shù)據(jù)分級分類制度,區(qū)分和識別可用于或不可用于AIGC應用與模型訓練的數(shù)據(jù),保障數(shù)據(jù)隱私安全。

另一挑戰(zhàn)則是法規(guī)管控與合規(guī)性。張為峰指出,金融行業(yè)受到嚴格的法規(guī)和合規(guī)要求的約束,以確保金融體系的穩(wěn)定和透明度。將AIGC技術(shù)應用于金融行業(yè)時,需要考慮合規(guī)性要求,并確保符合相關(guān)法律法規(guī)(例如銀保監(jiān)會發(fā)布的對于數(shù)據(jù)安全的規(guī)定與國家出臺的個保法等),避免潛在的法律風險。

此外,還存在透明度和解釋性這一問題。”張為峰指出,AIGC技術(shù)通常以黑箱模型運作,難以解釋其決策過程和推理邏輯。然而,在金融領(lǐng)域,透明度和解釋性對于監(jiān)管機構(gòu)、投資者和客戶都非常重要。因此,在將AIGC應用于金融領(lǐng)域時,需要找到方法來解釋和驗證AIGC系統(tǒng)的決策,以增強透明度和可信度。

除了上述這些問題,他還指出,“技術(shù)挑戰(zhàn)”“人才需求與文化轉(zhuǎn)變”也是當前面臨的重要問題。

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