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  • “AI+金融”未來已來 熱潮之下風險隱現(xiàn)-全球視訊
    2023-06-21 20:49:16 來源:21世紀經(jīng)濟報道 編輯:

    21世紀經(jīng)濟報道記者易妍君 廣州報道

    由ChatGPT掀起的本輪人工智能應用熱潮延伸至金融行業(yè)。

    近期,興證全球基金推出了AI資金交易機器人——智能交易員“興寶”,成為首家將AI技術應用于資金交易領域的國內(nèi)基金公司。


    (資料圖)

    事實上,在AI大潮之下,從券商分析師AI分身,AI量化投資到再到AI資金交易機器人……今年以來,已有多家券商、基金公司等金融機構紛紛推出了適用于投資場景的AI產(chǎn)品。與此同時,以恒生電子為代表的金融軟件服務商也在推動AI投研產(chǎn)品的落地。

    自2016年以來,陸續(xù)有證券公司推出智能投顧服務、數(shù)字化創(chuàng)新實驗室等智能化應用,將AI技術與運營、風險管理、客戶服務等業(yè)務深度結合已是大勢所趨。與此同時,基金公司也在做同樣的嘗試,甚至已將AI手段融入交易環(huán)節(jié)。ChatGPT的誕生更加速了這一進程。

    “對于AI的應運,行業(yè)整體仍處在初始的探索階段,業(yè)內(nèi)正從各個方向思考如何借助AI技術,提升自身的運作效率與效果,其中比較積極的公司,已經(jīng)開始嘗試推出相關產(chǎn)品,有成功的案例,但失敗的案例也不少?!币晃毁Y深業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者指出。

    對于AI與交易的結合,該人士認為,資金交易對安全、穩(wěn)定、準確等要素的要求極高,因此AI資金交易這類應用仍然需要防范數(shù)據(jù)、算法和算力等方面隱藏的風險。

    AI+券商:需兼顧合規(guī)性

    眾所周知,ChatGPT的面世標志著AI的發(fā)展進入了通用人工智能(AGI)新時代,以“大模型”為基礎的對話、寫作、文生圖等AI應用也開始影響證券公司的業(yè)態(tài)。

    今年5月,券商分析師AI分身首次進入大眾視野。

    招商證券為其傳媒首席分析師顧佳打造了AI數(shù)字分身。按照官方介紹,顧佳的AI分身,可以同時出現(xiàn)在路演現(xiàn)場、新聞發(fā)布會、研報解讀、分析師電話會,以及任何客戶需要的地方。

    據(jù)了解,近年來,招商證券全面建設AI體系,其數(shù)字員工助手案例曾被引入《證券公司數(shù)字化轉型實踐報告及案例匯編(2022)》中。

    與此同時,也有券商尋求外部合作以探索適用于券商業(yè)務的AI應用。

    例如,5月18日,東吳證券與同花順正式簽約,雙方將聯(lián)合成立AI研究院,共同研發(fā)東吳證券-證券行業(yè)大模型。

    中國銀河于4月4日在投資者互動平臺上表示,公司已與多家具有市場競爭力的AI公司進行合作,并在智能營銷、智能投顧、智能客服、智能風控、智能文檔、身份識別等領域運用AI技術,后續(xù)會持續(xù)跟進最新的AI技術,擴展AI技術的應用場景和應用領域。

    瞄準“AI+券商”場景的還有金融軟件服務商。近日,有消息稱,恒生電子或將推出定位于AI投研的數(shù)智金融新品。

    此外,海外哥倫比亞大學近日聯(lián)合上海紐約大學推出了金融大模型產(chǎn)品FinGPT。

    在海外市場,已有投行將最新面世的GPT產(chǎn)品應用于財富管理業(yè)務。今年3月,在OpenAI在發(fā)布GPT-4之后,摩根士丹利方面表示,目前已經(jīng)使用GPT-4技術將所有智庫內(nèi)容轉化為更易于使用和操作的格式。據(jù)悉,摩根士丹利此前有300名顧問測試這款工具,并計劃在未來幾個月廣泛推廣。

    AI 技術的運用,不僅可以幫助券商各業(yè)務部門提高工作效率,也挖掘了更廣泛的財富管理需求。

    厚石天成投資總經(jīng)理侯延軍認為,AI在數(shù)據(jù)挖掘,算法,客戶服務,工作效率等方面,未來在金融領域會有廣泛的應用。

    不過,也有業(yè)內(nèi)人士指出,一些AI技術的實際落地仍然需要不斷摸索。此外,券商在探索AI應用時如何兼顧合規(guī)性,是行業(yè)共同面臨的難題之一。例如,分析師AI分身等虛擬數(shù)字人仍處于“監(jiān)管空白”地帶。

    AI+資金交易:防范三大風險

    相比之下,對于業(yè)務模式相對單一的基金公司來說,其對AI的訴求更為聚焦。近年來,部分基金公司已將AI與風控、研究、客戶服務或是輔助決策相結合。最新趨勢是,基金公司開始將AI技術應用于資金交易領域以及詢價環(huán)節(jié)。

    近期,興證全球基金推出了AI資金交易機器人——智能交易員“興寶”。目前,“興寶”已正式在Qtrade平臺上線。

    據(jù)介紹,AI交易員不僅能通過關鍵要素的識別和提取、上下文邏輯的理解,主動發(fā)起提問確認,實時提取深層次意圖,主動分布式發(fā)問,快速獲取對手方意圖,而且可以通過不斷地問答交流,經(jīng)過一系列的詢價議價過程,完成對手方的詢價需求采集,并將詢價狀態(tài)實時反饋給交易員,獲取最終匹配交易反饋給交易員,和對手方確認后即可完成交易。

    而今年3月,興業(yè)基金自主研發(fā)的“興小二”AI債券交易機器人也已上線,該公司成為首家在外匯交易中心iDeal平臺上線智能詢價機器人的公募基金公司。

    以前一直有機構在嘗試AI與交易結合,更多是通過數(shù)據(jù)算法或者業(yè)務規(guī)則做人工智能的探索,近幾個月以來,隨著ChatGPT為代表的大語言模型能力興起,這類探索再次變成了行業(yè)熱點?!鄙鲜鲑Y深業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者指出。

    在他看來,未來幾個月、甚至是幾年內(nèi),機構對于AI與交易結合的嘗試將不斷增多。

    這主要是因為,“AI技術,尤其是新一代大語言模型的技術,對于大部分行業(yè)都有影響,在交易領域,通過AI技術與算法,不斷地深入投資交易的細節(jié),比如機器人詢價等,將人從簡單重復甚至通識性的工作場景中解放出來,從而使得交易員能夠更加專注的進行專業(yè)深挖?!?/p>

    不過,他也談到,AI目前更多是在通識性應用方面表現(xiàn)較好,但交易是一個非常專業(yè)的領域,由于數(shù)據(jù)源、訓練場景等因素的限制,成功的案例還不多。AI的應用成功除了技術突破外,更需要大量的業(yè)務場景融合,只有通過場景技術融合的打磨和深入細化,才能真正做到AI技術的實際落地

    值得一提的是,資金交易對安全、穩(wěn)定、準確等要素的要求極高,在與AI技術結合的過程中,仍然需要防范數(shù)據(jù)、算法和算力方面隱藏的風險。

    上述資深業(yè)內(nèi)人士詳細談到,首先,由于資金交易對于數(shù)據(jù)安全、準確的要求極高,在應用AI技術的過程中,數(shù)據(jù)基礎的重要性排在第一位。AI本身不能解決數(shù)據(jù)準確的問題,所以需要基礎的數(shù)據(jù)治理工作非常扎實,要先保證高質量的數(shù)據(jù)基礎,包括數(shù)據(jù)的一致性、準確性、安全性等等。

    其次,算法方面,通過AI人工智能可以做很多事情,但目前AI技術算法很多時候做的是數(shù)學概率的事情,人工智能還沒有發(fā)展到跟人一樣智能,因而會出現(xiàn)錯誤的結果。例如ChatGPT大模型,大部分時候都表現(xiàn)不錯,但個別情況也會回答得不靠譜。而資金交易對于錯誤發(fā)生的容忍度極低,萬分之一的概率都不允許出現(xiàn)。這種情況下,如何對于AI產(chǎn)生的結果進行復核或者多層識別就需要特別重視。

    再次,算力方面,以大語言模型為代表的新一代人工智能,對于算力要求很高,動則數(shù)百億、上千億的參數(shù),還需要大量訓練。對于基金公司而言,如果直接借用百度、科大訊飛等公共大模型能力,就會涉及數(shù)據(jù)安全的問題,如果是自己獨立部署與訓練,又會面臨投入產(chǎn)出比問題,如何做好公共算力與私有算力的平衡,是行業(yè)各家公司都要面臨的問題。

    此外,前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍表示,將AI應用于交易環(huán)節(jié),需要防范的風險在于交易的合規(guī)性,比如這類交易在兼顧效率的同時,是否考慮了交易的公平性。同時,也要注意防范系統(tǒng)性的風險,比如美國的量化投資占比較大,可能會出現(xiàn)由量化交易造成的踩踏事件,導致道指瞬間跌一千點等現(xiàn)象。這類風險需要重視。

    AI能否替代主動型基金經(jīng)理?

    另一方面,市場較為關注的是,未來,AI是否有可能代替基金經(jīng)理,進行自主投資?

    在量化投資中,AI技術已經(jīng)廣泛地應用在了投資決策環(huán)節(jié),而主觀多頭,特別是價值投資使用該技術的案例相對較少?!敝褂谥辽仆顿Y基金經(jīng)理何理指出,價值投資策略要想實現(xiàn)AI投資,需要具備深度的價值投資能力+先進的AI技術并理解該技術,兩者結合才行,同時這個過程中可能要在研發(fā)上會付出大量的成本。

    “chat GPT帶火了AI,但機器學習等具體的AI技術早已在量化中得到了廣泛的應用,所以AI在量化和投資領域的應用已經(jīng)不再是初始的階段,現(xiàn)在已經(jīng)日趨成熟了,只不過最新的算法和算力還是在不斷的迭代過程中。長期來看,AI是很好的投資輔助工具之一,但未來AI不太可能完全替代人投資,只是會用AI的投資可能會替代不會用AI的投資?!比谥峭顿YFOF基金經(jīng)理胡泊指出。

    楊德龍也談到,基金公司應用AI技術參與一些投資研究方面的輔助工作是可行的,因為AI應用確實能夠省去很多人力,同時也有一些人工不具備的優(yōu)勢,比如數(shù)據(jù)運算能力強等等。但是完全替代人工的可能性不大。畢竟資本市場還是有很多方面需要人工進行判斷,所以AI還不能完全替代人工。

    在上述資深業(yè)內(nèi)人士看來,AI技術能否成功應用于投資決策的關鍵環(huán)節(jié)取決于三個層面:一是技術可行性,哪些領域AI可以賦能,哪些環(huán)節(jié)AI技術相對成熟;二是社會可行性,投資決策過程中,投資經(jīng)理和研究員在哪些領域更愿意借助AI技術,哪些環(huán)節(jié)更容易實現(xiàn)AI賦能;三是投入產(chǎn)出比,很多AI應用都是創(chuàng)新項目,存在失敗的概率,必須要考慮投入產(chǎn)出比。

    “綜合這三個方面考慮,目前看,在投資研究時,調(diào)研記錄的整理、資訊內(nèi)容的提煉、研報的撰寫等,AI技術相對成熟一些,預計投研人員更愿意借助AI技術,提升自己的工作效率,且成本投入不會很大,這些可以優(yōu)先形成智能輔助工具,賦能投研增效。而具體的投資決策更多依賴基金經(jīng)理的個人經(jīng)驗和能力,AI技術并不成熟,投資人員本身的意愿以及融合程度都很難確定,投入產(chǎn)出比更是難以衡量,所以AI在其中的參與度要慢很多。不過,量化投資有望是最先借助AI能力進行決策的領域?!彼硎尽?/p>

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