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近日,由中央財經(jīng)大學主辦的“另類投資全球金融峰會”在北京拉開帷幕。國美金融智能投顧首席顧問、中國銀行業(yè)協(xié)會金融AI專家顧問王蓁博士應邀出席并發(fā)表演講。本屆峰會有來自金融、科技等多個領域的近百位行業(yè)精英及媒體嘉賓出席,圍繞金融科技、另類投資、另類數(shù)據(jù)等熱點話題,探討新興技術與金融領域不斷融合形勢下的行業(yè)新趨勢。
王蓁表示,領域知識的閾值從長期來看是機器學習的最關鍵部分,從業(yè)者需要知道如何恰當使用機器學習技術。“最近一段時間來,有的人把人工智能看成是一把錘子,拿著這把‘錘子’很容易看現(xiàn)在各個領域、各個環(huán)節(jié)都是需要被改造的‘釘子’,忍不住上去敲兩下。”他認為,這是人工智能容易被過度應用的典型表現(xiàn),無論在學術界還是在工業(yè)界需要從業(yè)者警惕的現(xiàn)象。
王蓁認為,人工智能需要結合具體的商業(yè)化場景才能發(fā)揮真實的價值,需要有著深刻的領域知識才能更好的建立模型,從解決問題的角度評價模型表現(xiàn)、迭代模型和滿足業(yè)務的實際需求。
王蓁把人工智能在實踐落地的方案總結為需要注重三個核心要點:
首先,核心團隊組建的“一個大腦+99個流水線研究員”模式。王蓁認為,好的金融人工智能專家,不但要精通各個人工智能模型算法,而且一定需要兼?zhèn)鋵唧w業(yè)務的深刻理解和各個算法模型的熟練掌握。
作為一個大腦,構建解決具體業(yè)務問題的解決方案流程框架和大體思路,然后對框架拆分的各個子系統(tǒng)和子模型,配備99個“流水線”研究和建模人員,輔助完成具體建模細節(jié)和調參等工作。然而,當前在國內具有一個大腦能力的金融人工智能專家是極其稀缺的。
第二,金融人工智能產(chǎn)品的“沒有免費午餐”定理。王蓁強調純平臺性的人工智能算法模型不具備跨行業(yè)和跨業(yè)務的普適性。例如,電商算法專家不一定是好的財富管理模型算法專家,學校的金融科研論文模型不一定是可落地的信用模型算法。
他強調,對任務和數(shù)據(jù)本身以及對行業(yè)的認知與數(shù)據(jù)產(chǎn)生過程的深入認識很重要,對待業(yè)務問題需要具體問題具體分析:對特定的任務和數(shù)據(jù)產(chǎn)生過程,目標是獲得最優(yōu)的機器學習和人工智能模型。
此外,中美金融市場大不相同,國情和制度也截然不同,直接使用美國的模型(例如財富管理和智能投顧領域的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論MPT, MVO, BL等)都不是最優(yōu)的。
第三,智能金融產(chǎn)品設計的“應用場景分析”法則。王蓁提倡銀行設計智能產(chǎn)品時,需要具體設想和分析用戶使用的具體場景,充分考慮當前人工智能技術不能完全覆蓋的功能,導致用戶使用的潛在不足,并通過產(chǎn)品設計和業(yè)務折中方案達成最后的完整使用體驗。
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