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信也科技王春平:AI落地金融行业,在于融合更在于安全

发布时间:2025-10-27 16:00:56       阅读量: 242

【导语】人工智能与金融深度融合,2025年成为AI规模化应用关键节点。生成式大模型推动AI向全流程价值引擎跃升,多模态融合、大小模型协同及人机共生开启落地新篇章。但模型安全与生成式AI风险同步升级,行业亟需构建技术、人才与生态协同的安全防线。AI金融的未来,在于创新与安全的动态平衡。

信也科技王春平:AI落地金融行业,在于融合更在于安全

人工智能(AI)与金融的结合,已经不再仅仅是(shì)“技术赋能业务”的故事,而是“技术与业务深度融合”的现实。

2025年,是AI从实(shí)验(yàn)室(shì)走(zǒu)向规模化应用这一过程中的关键一年。作为这一进程的深度参与者,我们清晰地看到:生成式大模型的突破,正推动AI从“单点试水”逐步走向“全流程融合”,从辅助工具变成为真正的价值引擎。但与此同时,一场关乎安全的重定义也已迫在眉睫。

一、融合:AI落地的三重进阶

多模(mó)态(tài)融(róng)合,实现感知升维

多模态不是简单叠加信息,而是通过融合文本(běn)、图(tú)像(xiàng)、语(yǔ)音(yīn)、图(tú)谱(pǔ)等(děng)不(bù)同(tóng)模(mó)态(tài)数(shù)据(jù),实(shí)现(xiàn)对(duì)用(yòng)户(hù)和(hé)场(chǎng)景(jǐng)的(de)更(gèng)立(lì)体(tǐ)刻(kè)画(huà)。以(yǐ)风(fēng)控(kòng)为(wèi)例(lì),信(xìn)也(yě)融(róng)合(hé)人(rén)脸(liǎn)、声(shēng)纹(wén)、行(xíng)为(wèi)序(xù)列(liè)等(děng)多(duō)维(wéi)信(xìn)息,结合自研的图异常检测与跨模态建模,构建了可自主演进的反欺诈体系。在特定欺诈识别中,准确率已达98.8%,召回率95.3%。

在交互层面,多模态技术正在重新定义服务体验。我们(men)研(yán)发(fā)的(de)新(xīn)一(yī)代(dài)智(zhì)能(néng)对(duì)话(huà)引(yǐn)擎(qíng),深(shēn)度(dù)融(róng)合(hé)语(yǔ)音(yīn)识(shi)别(bié)、自(zì)然(rán)语(yǔ)言(yán)理(lǐ)解(jiě)与(yǔ)金(jīn)融(róng)知(zhī)识(shi)库(kù),突(tū)破(pò)了(le)传(chuán)统(tǒng)语(yǔ)音(yīn)交(jiāo)互(hù)的(de)天(tiān)花(huā)板(bǎn)。信(xìn)也(yě)科(kē)技(jì)基(jī)于(yú)此打造的智能语音机器人Blu,已实现日均百万次服务,并支持从中英文到乌尔都语等六种语言,真正实现“规模化个性服务”。

大小模型协同,走向精准实用

大模型的优势在于通用理解与生成能力,小模型(xíng)的(de)价(jià)值(zhí)在(zài)于(yú)针(zhēn)对(duì)性(xìng)与(yǔ)稳(wěn)定(dìng)性(xìng)。金(jīn)融(róng)行(xíng)业(yè)的(de)趋(qū)势(shì),是(shì)两(liǎng)者(zhě)协(xié)同(tóng)。

信(xìn)也(yě)科(kē)技(jì)自(zì)研(yán)大(dà)模型“米粒”于2024年完成国家网信办备案,奠定了合规的服务基础。依托大模型开发平台E-LADF与智能体创新平台Zeta,大模型已覆盖代码辅助、巡检排障、获客投放、风险控制等核心环节。但我们也看到,通用大模型在面对私有、专业数据时仍存在局限。例如,识别用户是否故意做出“夸张表情”攻击人脸识别系统,这类细微且语义复杂的任务,小模型往往更精准。因此,在相当长时间内,“大模型探索边(biān)界,小模型保障深度”的协同,将是AI高效落地的现实解法。

人机融合,从协作到共生

受机器能力的限制,上一代人机关系是分工式的——机器预筛、人工跟进。随着大语言模型、语音大模型、智能体协作等各方面能力的提升,机器逐渐具备了处理个性化长尾问题和复杂业务流程的能力,成为人的“延伸”,服务模式开始无缝衔接。

这种人机融合不仅提升了效率,也在悄然改变服务逻辑:AI不再只是“辅助者”,而是“坐席的分身”,“服务的共同体”。未来的客服坐席,也许并不需要分清“谁是人、谁是机器”。

二、安全:AI金融不可逾越的生命线

模型安全:从“能用”到“可信”

AI的安全问题,并非抽象的技术风险,而是直接关联到业务决策的稳定性。信也科技自2022年起,与浙江大学合作在国际顶会AAAI上发表多篇图模型攻防研究论文,以探讨主动和被动的模型安全策略。2023年以来,大语言模型的基础性和脆弱性更加有目共睹,业界对于模型安全可控的重要性迅速达成共识。

 因此,我们坚持“能用更要可信”的原则——技术落地必须在合规、安全、可追溯的框架下推进。“米粒”模型的备案正是这一原则的体现。

生成式AI带来安全新挑战

与此同时,生(shēng)成式AI的普及让“伪造”进入了低门槛时代。数秒语音可克隆声音,几张图片可生成逼真视频,让很多人大为惊叹。但在金融领域,这意味着欺诈手段更智能、风险识别更困难。对此,信也科技持续升级反欺诈算法,并连续两届以“深度鉴伪”为主题举办算法大赛,与IJCAI、CIKM等国际会议合作,吸引来自微软、小米、纽约大学、新加坡国立大学等全球企业和高校的数百支参赛队伍。

 我们的目标不仅是技术突破,更是推动行业形成“共防共建”的安全生态。

三、未来:在攻防中前进

安全与创新从来不是对立的两极。

从去年到今年,我们在多次调研中发现,社会对AI安全的关注显著上升,但行业防线仍有短板。安全不仅是算法问题,更是体系建设问题——包括技术防护、员工教育、跨行业协作等多层防线的共同作用。AI在金融的未来,不在于单一技术的突破,而在于如何让创新与安全共存。只有当AI在可控、可信的框架内落地,智能化的金融体系才能真正实现普(pǔ)惠(huì)与(yǔ)稳(wěn)健(jiàn)。

真(zhēn)正(zhèng)的(de)AI落(luò)地者,不只是“技术实现者”,更是“安全边界的重塑者”。

(本文作者王春平,系信也科技首席科学家。)

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