让大模型在金融产业用起来 百融云创大模型问世
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让大模型在金融产业用起来 百融云创大模型问世

金融是人工智能技术渗透最为广泛的领域之一,大模型或许将在金融领域率先开启“iPhone时刻”。 自从OpenAI推出ChatGPT大模型开始,通用大模型在全球范围内迎来爆发式增长,多家巨头型企业开始了军备竞赛。但与市场的喧嚣不同的是,百家争鸣的背后,是大模型如何能够接地气,真正在产业落地的困境。 当通用大模型运用在特定领域内,比如医疗、金融等,由于缺乏领域内专业和庞杂的知识作为依托,其能力表现往往不尽如人意,大模型发展路径也因此分出一条岔路,市场中越来越多的企业开始将目光投向了产业大模型,在金融领域这一趋势尤为强烈。 01「 两次AI浪潮下的百融云创」百融云创是国内率先致力于将AI技术与金融场景结合的科技公司之一,它的发展历程是两次AI浪潮在金融领域叠加向前的一个缩影。2014年百融云创成立,恰逢AI第一波浪潮正风起云涌,百融云创将创新重点聚焦在判别式AI上。判别式AI的技术特性决定了它不需要穷尽所有信息,而只需要部分较为精准信息,即能给出明确的决策结果,进行“好”与“坏”的分类,“是”与“否”的判别,这对于彼时正快速线上化、数字化的金融机构来说,判别式AI占据了天时地利人和。百融云创用判别式AI敲开金融机构的大门,以保守稳健著称的金融机构,也调整身姿全面拥抱人工智能。过去几年间,基于判别式人工智能,百融云创帮助金融机构在信用评估、金融反欺诈、风险预警、贷后管理等多个场景实现了AI产业化落地。当下,以生成式AI为代表的第二波AI浪潮正席卷而来。百融云创作为上一波技术革命的先行者,也率先行动起来。百融云创基于深度学习Transformer框架,结合NLP、智能语音等技术,打造了场景驱动的产业大模型——BR-LLM。百融云创自主搭建了大模型底层框架,通过深度微调能支持百亿级参数的训练。百融云创大模型主要提供AI开发、智能交互、分析决策的三种服务能力。在开发端,不仅适用于金融机构不同开发能力的技术人员,也适用于非技术人员实现自动化开发。在交互端,提供语言理解、多轮对话、语言处理、文本生成“听、说、读、写”四种能力,适用于金融营销、客服等场景;在决策端,为金融全生命场景的智能决策提供更全面的信息,为决策效率的提升注入更为强大的动能。百融云创希望让大模型变成像水、电一样供金融机构按需使用,实现金融领域的模型即服务。02「 百融云创大模型将带来哪些产业惊喜?」在AI开发层面,百融云创大模型展现出强大的代码自动化生成能力。在金融机构中,传统的机器学习模型开发在某种程度而言是一种“手工作坊”的模式,一个场景一个模型,模型之间的经验也不能互相积累和复用。百融云创大模型的自动生成能力将颠覆这一现状,面向不同金融场景的业务诉求,百融云创大模型工程师只需要下达清晰的指令,用文字描述出需求,即能自动生成模型,极大提升机器学习的开发效率和生产模式。开发人员的角色也会随之发生变化,如果说此前开发人员只需要做好技术的工作,有了大模型的加持开发人员还要做好“提问者”的角色。在智能交互方面,百融云创大模型能提供“真人级”对话效果,对客户的语音识别准确率可达到99%以上,每日进行超过亿级规模的自动交互。同时,大模型还有“高人一筹”的表现。比如,当银行工作人员向客户推销金融产品时,客户问到一些如近十年某基金收益率这样的专业性问题,工作人员无法及时给出准确的反馈,客户可能就此流失。而大模型跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力,在处理复杂和专业性金融知识上,具有人工所不具备的能力。一家大型银行动辄几千万的客户,大模型将会为每名客户提供一个7×24小时专属服务,这将为金融客服、智能投顾、产品营销等带来质的飞跃。在分析决策方面,以判别式AI为代表的小模型已经发挥重要作用,大模型的进场将进一步激发小模型的能量。数字化转型的快速推进,使得银行内部形成了大量的非结构化数据,这对信息质量要求比较高的判别式AI而言是一片无法触及的领域。当训练的信息量超过一定阈值,大模型就会出现“涌现现象”,即“在较小的模型中不存在,但在较大的模型中存在的能力”。百融云创大模型能够凭借强大的信息挖掘能力,唤醒金融机构大量沉积的信息,就像是一块巨大的磁石,做关键信息的抽取,为判别式小模型进行赋能。比如在风险监控、信用评估、反欺诈等场景下,大模型能挖掘出小模型无法覆盖到的区域,丰满信息的维度。大模型对于小模型并非是替代或“消灭”,相反,两者将是相互协作的关系,大模型与小模型相互搭配,将大大提升金融决策的精准度和效率。03「“大”非万能  产业的knowhow更为重要」与普通模型相比,大模型具有更加复杂和庞大的网络结构、更多的参数和更深的层数。但更大规模,并不等于更强模型能力。产业大模型考验的是算力+行业knowhow+模型精调的综合能力。其中行业knowhow尤为关键,这是专家经验、行业知识、组织能力、工程能力的综合体,而这也恰恰是垂直企业的竞争优势所在。比如在银行运营环节,由于模型都是黑盒模式,由模型制定出的营销策略,很难让一线执行的客户经理完全信服,当模型制定的策略置于现实情况产生了偏差,此时该如何协调客户经理与AI之间的关系?或者由于外部环境发生变化,如疫情对居民收入带来了影响,金融机构原有的信贷模型与现实情况就会产生偏差,此时要如何优化原有的参数?如果仅有大模型而没有足够深入的产业knowhow是远远不够的。百融云创很多同事来自于世界各著名金融机构,对于国内外金融产业发展拥有深刻的理解,截至目前百融云创已经为7000多家不同类型的金融机构提供服务,这些都为金融产业的knowhow积累下独有的优势。比如在某中小银行的服务中,百融云创要从数字化转型总体规划入手,逐步深入到产品和业务等多个层面。有时要协同科技部门、业务部门等多个部门,并搭配非常深厚的产业视野,才能真正深入场景,直抵产业的核心。百融云创大模型的价值和意义,是其在满足业务的真实诉求中寻找适配的技术方案,而非是为技术寻找应用的场所。04「大模型之外的多种武器」当然,必须指出的是,大模型这一变革性技术的应用面临着数据安全、模型风险等多重全新挑战。为应对这些挑战,在大模型之外,百融云创还打造了多种技术武器,共同构成了大模型应用的技术底座,这个底座由大模型、模型管理平台以及隐私计算平台共同组成,提供了从数据安全、模型开发到模型管理的整套服务生态,为大模型的安全、合规应用保驾护航。当前,已经有多家银行陆续接入百融云创大模型之上,悄然酝酿一场人机协同的智能交互和内容生产革命。ENDRECOMMEND推荐阅读 百融云创模型管理平台 开创全局统一的模型资产管理新局面 百融云创荣获华为鲲鹏展翅伙伴计划认证 国有大行数字化转型的十年|缘起信息化,走向开放化
专业PGC生产:高质量、高收益、高风险
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这篇文章主要探讨了专业生产(PGC)的内容生产特点和挑战。首先,PGC的优势在于其内容质量高、易变现、内容丰富度高,具有较高的创作门槛,但制作周期较长且产量不足。其次,由于内容质量参差不齐,存在一定的版权归属和法律风险性问题。总体来说,PGC在内容创作方面具有明显的优势,但也面临着一定的挑战。
ChatGPT时代,律师工作如何实现高效变革?
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这篇文章探讨了ChatGPT对律师工作的影响以及如何充分利用这一工具。文章指出,尽管ChatGPT的出现改变了律师的一些工作方式,但要想真正掌握它并发挥其优势,律师需要掌握五大心法并注意数据脱敏和谨慎引用。此外,文章还介绍了律师可以使用ChatGPT生成的各类法律文书、进行法律知识问答、识别法律事实和赔偿金抽取等方面的指令。最后,文章提醒律师要适应技术革命的趋势,不断更新知识和技能,才能在同行中保持竞争力。
ChatGPT能科幻作家?会带来创新还是更多审稿挑战?
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封面新闻记者 邹阿江 摄影报道 ChatGPT真的可以代替科幻作家创作出科幻作品吗? 10月20日,在2023成都世界科幻大会分会场举办的“ChatGPT会如何改变科幻写作”主题沙龙会议上,美国科幻作家、雨果奖得主詹姆斯·帕特里克·凯利、美国科幻杂志总编尼尔·克拉克、中国著名科普专栏作者张雨晨作为特邀嘉宾相聚于此,共同展开话题探讨。 “ChatGPT会如何改变科幻写作”主题沙龙 会上,主持人首先提问在场的嘉宾是否会使用ChatGPT来进行创作,如何看待这项技术? 美国科幻作家詹姆斯·帕特里克·凯利表示,“有时候我会使用它来尝试搭建故事的框架,在这个过程中,它可能产生一些观点,为我带来创作的灵感,但ChatGPT只是工具,我不会用来创作内容,不过它确实会带来一些帮助,比如当我遇到字符很长的资料,它可以快速将其总结为一篇摘要,节约时间。” 美国科幻杂志总编尼尔·克拉克则表示,他作为一名杂志社的编辑,从未使用过ChatGPT。“我记得去年开始,ChatGPT就火起来了,很多人都在使用,我们杂志社也收到了很多用ChatGPT生产的作品,我认为ChatGPT生产的内容没有人写出来的内容好。” 克拉克透露,ChatGPT出现以后,科幻作品也增加了,但质量并没有提高,反而增加了编辑的工作量(大量的审核工作)。“后来我们索性就关闭了ChatGPT科幻作品的投稿渠道。” 对于ChatGPT是否可以代替科幻作家创作科幻作品,与会嘉宾们给出了一致答案:无法替代。 詹姆斯·帕特里克·凯利表示,ChatGPT只是现阶段的一种AI技术,简单的来说它是一个没有情感的机器,科幻作品需要作者投入情感创作。“ChatGPT是需要你投送大量的资料去驯化它成为你的专属的助理,但我们无法判定它创作出来的科幻作品的版权属于谁?也许会存在抄袭?因为它储存了海量的数据。” 他补充道,“AI技术的迭代是必然趋势,我们期待AI技术可以协助创作者们写出更优质的作品,而不是像车间流水线般粗制滥造的内容。” “ChatGPT可能确实为一些人带来了创作上的帮助,在中国存在一个现象,一些网络小说为了日更,一天可以创作3万-5万字的内容,这类人可能是在使用ChatGPT一类的工具,但这些内容同质化很严重,没有创新。”中国著名科普专栏作者张雨晨发表了自己的观点。 也有嘉宾表示,时代的进步催生了AI技术,作为科幻作家,应该正确使用这些技术,不能因为技术的出现,时间和金钱的诱惑,误入歧途。 【如果您有新闻线索,欢迎向我们报料,一经采纳有费用酬谢。报料微信关注:ihxdsb,报料QQ:3386405712】
🚀人工智能的医疗革命?千禧一代的认知误区,深度学习的真相与潜在影响…
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本文探讨了医疗领域中人工智能和深度学习的应用及其潜在影响。许多人对这些技术持乐观态度,但并非所有人都充分意识到它们可能带来的后果。尤其是深度学习作为机器学习的分支,已经在语音识别、自然语言处理等多个领域展现出超越人类的专业水平。然而,这些技术也引发了隐私问题和对算法透明性的担忧。人工智能通过自动化来改善医疗服务,比如在医疗记录管理和疾病诊断中提高效率,甚至能够进行放射性读数和为患者提供直接帮助。然而,随着技术进步,个人隐私的保护和医生资源分配成为重要挑战。总的来说,人工智能正在医疗领域带来显著变革,但其合法性和伦理问题也不容忽视。
《庭前独角兽的写作秘密》
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这篇文章探讨了如何利用人工智能技术提高医疗保健领域的效率和质量。首先介绍了人工智能在医疗诊断方面的应用,如辅助医生进行影像分析和诊断,以及利用机器学习算法进行疾病预测。接着讨论了人工智能在药物研发方面的作用,包括通过模拟人类神经元网络来研究药物作用机制,以及在基因组学领域中加速新药的研发。最后提出了加强医疗领域人工智能技术应用的建议,包括提高数据质量和安全性,加强医疗工作者与技术人员的合作,以及建立更好的监管机制。
ChatGPT 可以取代部分,但也依赖大量人力工作
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ChatGPT 可以取代部分,但也依赖大量人力工作

日前,两位 OpenAI 美国合同工向媒体讲述了他们如何参与训练 ChatGPT。34 岁的 Alexej Savreux 主要给图片打标签、告诉 AI 下一步应该生成什么文本,他之前当过快餐店员、保洁员,现在这份工作起薪 15 美元,高于当地平均工资,不过没有福利。 Jatin Kumar 刚大学毕业,有自己的软件创业公司,他主要负责培训对话:根据任务,向聊天程式提问题,并给出反馈来纠正回答。Kumar 说,还有其他人负责分类用户报错的对话,再给回 AI 进行进一步训练。 人们早就知道,人工智能仍依赖于大量的人力工作。截至今年 1 月,OpenAI 约有 375 名员工。CEO 山姆·奥特曼说,这一数字不包括合同工,也无法反映其规模或雄心。 合同工意味着工作不稳定,很少甚至没有福利。一份 “高级 AI 数据培训师” 招聘广告写道,它是入门级的,时薪 15 美元起,但也可能 “造福人类”,“把它想象成语言艺术老师或全球领先技术的私人导师”。 而在更远的肯尼亚首都内罗毕,OpenAI 通过中间商 Sama 雇佣当地人,对涉及仇恨言论、色情、虐待、暴力等内容进行标记。不过工资要低得多,据媒体报道,时薪在 1.32 美元至 1.44 美元,而当地接线员的最低时薪是 1.52 美元。另据报道,OpenAI 在东欧、拉丁美洲也雇有约 1000 名从事类似工作的合同工。...
ChatGPT来袭,科技与日常对话的新篇章!你是否已沉迷其中?10大犀利问题,AI的回答让人惊呼!
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ChatGPT来袭,科技与日常对话的新篇章!你是否已沉迷其中?10大犀利问题,AI的回答让人惊呼!

ChatGPT,由OpenAI推出的最新对话式大型语言模型,已经在中文互联网上引发热议。它能应对各种任务,包括代码编写和创意写作,甚至讨论一些科技话题。然而,尽管其功能强大且免费,用户沉迷其中的现象也不少见,有人批评其废话较多。文章通过举例展示了ChatGPT在回答用户问题时的智能表现,如收购苹果、对比AI与Siri的区别等,并指出它对手机和电脑、比特币使用以及发布难问答的能力。国际上,文章提到了日本和韩国的社会差异,也讨论了人口老龄化问题及可能的解决方案。虽然人工智能在某些方面展现出潜力,但其局限性和未来的不确定性也是人们关注的话题。
ChatGPT崛起:重复工作时代,人类将走向何方?
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ChatGPT崛起:重复工作时代,人类将走向何方?

ChatGPT已展现重复劳动处理能力,大型组织中人工智能承担重复性工作,人类可能转为创意和管理岗位。未来可能出现由天才和AI驱动的公司,但人工智能独创性的存在与否将决定社会结构与分配机制变革,这可能导致不平等加剧,但也可能因生产力提高带来物质富足。无论是哪种情景,关键在于有效分配资源以促进社会稳定。