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我被質(zhì)疑為AI 耗時(shí)三年的頂級(jí)二創(chuàng)有多離譜?
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2025世界人工智能大會(huì)上,大模型、智能體毫無(wú)疑問(wèn)是最熱話(huà)題。當(dāng)大模型和智能體走向規(guī)?;瘧?yīng)用,如何將它們的巨大潛能,真正轉(zhuǎn)化為驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的、可信的生產(chǎn)力?答案或在于,更垂直、更專(zhuān)業(yè)的方向轉(zhuǎn)變。
7月28日,在"智能體驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革"論壇上,螞蟻數(shù)科正式發(fā)布金融推理大模型Agentar-Fin-R1,為金融A(yíng)I應(yīng)用打造"可靠、可控、可優(yōu)化"的智能中樞。這是國(guó)內(nèi)首個(gè)專(zhuān)注金融推理的商業(yè)化大模型。在螞蟻數(shù)科看來(lái),金融推理大模型是金融A(yíng)I智能體發(fā)展的關(guān)鍵一步,它將推動(dòng)金融行業(yè)向更智能、高效的方向發(fā)展。
讓智能體更"懂行"
"當(dāng)以大模型和智能體為代表的AI浪潮來(lái)臨,其將深刻改寫(xiě)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的邏輯,而數(shù)字化程度最高、數(shù)據(jù)密度最大、AI應(yīng)用場(chǎng)景最豐富的金融業(yè),無(wú)疑是AI率先落地的絕佳行業(yè)。"螞蟻數(shù)科CEO趙聞飆如是說(shuō)道。
首先需要明確的是,何為AI智能體?甲子光年創(chuàng)始人張一甲解釋道,其本質(zhì)就是把模型的"超級(jí)大腦"和自動(dòng)化的"敏捷雙手"結(jié)合在一起,大腦思考,雙手調(diào)用工具、執(zhí)行任務(wù)。業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為,智能體將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)顛覆性的變革,尤其在科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合的戰(zhàn)略框架下,智能體是金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵推手。
作為將大模型"大腦"的認(rèn)知能力轉(zhuǎn)化為具體金融業(yè)務(wù)執(zhí)行力的"行動(dòng)者",智能體的應(yīng)用也需要更"專(zhuān)"。趙聞飆指出,AI智能體產(chǎn)業(yè)價(jià)值的釋放,關(guān)鍵在于"水平通用"向"垂直專(zhuān)用"的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。智能體的價(jià)值不在于解決1000個(gè)淺層問(wèn)題,而在于攻克行業(yè)的深層痛點(diǎn),智能體要圍繞場(chǎng)景出發(fā),要深入企業(yè)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,將專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域知識(shí)的價(jià)值最大化,才是產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵。
也正因?大模型是智能體的核心智能引擎,只有深度理解行業(yè)的大模型,才能讓智能體真正"懂行",貼近一線(xiàn),創(chuàng)造真實(shí)的業(yè)務(wù)價(jià)值。然而,大模型在金融領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)深化,在實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景中,往往需要高度專(zhuān)業(yè)的金融知識(shí)、復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯推理能力以及嚴(yán)格的金融級(jí)安全合規(guī)等要求,現(xiàn)有的大模型在解決實(shí)際金融任務(wù)時(shí)仍然存在諸多挑戰(zhàn)。
更先進(jìn)的金融推理大模型呼之欲出。"一個(gè)好的垂直大模型,特別是推理能力很強(qiáng)的大模型,才能成為一個(gè)智能體可控、可靠、可優(yōu)化的智能中樞,沒(méi)有這個(gè)東西就像機(jī)械設(shè)備沒(méi)有關(guān)鍵的齒輪。"螞蟻數(shù)科CTO王維強(qiáng)調(diào),推理大模型產(chǎn)生的推演能力、泛化能力、意圖識(shí)別能力、結(jié)構(gòu)化表達(dá)能力,是企業(yè)愿意用新技術(shù)取代原有業(yè)務(wù)模式、創(chuàng)造增量?jī)r(jià)值的基礎(chǔ)。
螞蟻數(shù)科AI技術(shù)負(fù)責(zé)人章鵬也表示,推理大模型能解決通用大模型在金融領(lǐng)域的局限性。在與客戶(hù)(采購(gòu)大模型產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)/企業(yè))的接觸實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),客戶(hù)需要知道模型的思考過(guò)程,需要可解釋的結(jié)果,而推理模型恰好能滿(mǎn)足這一點(diǎn)。
三個(gè)"E"的經(jīng)驗(yàn)
對(duì)于金融推理大模型的特點(diǎn),王維將其總結(jié)為三個(gè)"E":高質(zhì)量數(shù)據(jù)(Excellentdata)、持續(xù)迭代(Evolving)以及兼顧數(shù)據(jù)和訓(xùn)練消耗的工程觀(guān)以解決效率(Efficiency)問(wèn)題。
什么樣的數(shù)據(jù)才可被稱(chēng)為"高質(zhì)量的"?章鵬指出,需滿(mǎn)足多個(gè)條件。"首先要來(lái)自真實(shí)的問(wèn)題,我們會(huì)對(duì)真實(shí)線(xiàn)上問(wèn)題做一定改寫(xiě);其次要保證問(wèn)題的多樣性,涵蓋金融標(biāo)簽體系的不同業(yè)務(wù)和屬性,并有多樣的問(wèn)法;再者,要對(duì)推理思維鏈進(jìn)行精簡(jiǎn),注入專(zhuān)家知識(shí)以符合金融規(guī)范,還要校驗(yàn)推理的正確性。"此外,這些數(shù)據(jù)需要金融專(zhuān)家進(jìn)行標(biāo)注和校驗(yàn)。
據(jù)悉,螞蟻數(shù)科構(gòu)建了業(yè)內(nèi)最全面與專(zhuān)業(yè)的金融任務(wù)分類(lèi)體系,包括6大類(lèi)、66小類(lèi)場(chǎng)景,覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托等金融全場(chǎng)景?;谇|級(jí)金融專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)語(yǔ)料,通過(guò)可信數(shù)據(jù)合成技術(shù)以及結(jié)合專(zhuān)家標(biāo)注的金融長(zhǎng)思維鏈(CoT)構(gòu)造機(jī)制,顯著提升模型處理復(fù)雜任務(wù)的能力,讓大模型"天生懂金融,出廠(chǎng)即專(zhuān)家"。
在工程化與迭代方面,王維提到,模型需要經(jīng)過(guò)充分的知識(shí)引入、微調(diào)和加訓(xùn)才能解決金融嚴(yán)肅場(chǎng)景的問(wèn)題。從螞蟻數(shù)科的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,是"兩階段加訓(xùn)"的過(guò)程,第一階段在螞蟻內(nèi)部進(jìn)行大規(guī)模訓(xùn)練,讓模型具備強(qiáng)大的金融基礎(chǔ)能力;第二階段針對(duì)具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景和客戶(hù)需求進(jìn)行本地微調(diào)。
建立一套高頻的敏捷迭代機(jī)制更為關(guān)鍵,能夠確保持續(xù)發(fā)現(xiàn)模型中的問(wèn)題和缺陷,快速修復(fù)以提升用戶(hù)體驗(yàn)。在這背后,一方面需要密切關(guān)注線(xiàn)上數(shù)據(jù),定位模型的實(shí)際表現(xiàn);另一方面要緊密追蹤金融動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)的調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品的變化,不斷完善任務(wù)體系,識(shí)別模型可能存在的能力的盲區(qū)。
"最終,通過(guò)訓(xùn)練與評(píng)測(cè)一體化聯(lián)動(dòng),以高效生成的訓(xùn)練數(shù)據(jù),驅(qū)動(dòng)模型持續(xù)進(jìn)化,確保知識(shí)常新、能力在線(xiàn),能夠更貼合金融業(yè)務(wù)的實(shí)際需要。"王維總結(jié)道。
走向金融業(yè)務(wù)深水區(qū)
"智能體高峰將至。推理大模型能力越來(lái)越強(qiáng),更多原來(lái)解決不了或者原來(lái)解決不夠好的金融場(chǎng)景中的問(wèn)題,將會(huì)被列為接下來(lái)重點(diǎn)推動(dòng)的任務(wù)清單,這一過(guò)程將加速到來(lái)。"對(duì)于金融推理大模型的前景,王維充滿(mǎn)信心。
市場(chǎng)需求驗(yàn)證了這一觀(guān)點(diǎn)。王維表示,金融推理大模型的出現(xiàn)是必然的,因?yàn)榻鹑趶?fù)雜場(chǎng)景需要清晰的推理鏈條和邏輯。金融對(duì)錯(cuò)誤的容忍度低,一個(gè)不能理解行業(yè)的大模型無(wú)法滿(mǎn)足需求,不同金融機(jī)構(gòu)有不同的業(yè)務(wù)稟賦和偏好,需要推理大模型去學(xué)習(xí)這些行內(nèi)知識(shí)。
"金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)需要知道大模型的思考過(guò)程。因此,開(kāi)發(fā)者永遠(yuǎn)要走在市場(chǎng)最前線(xiàn)。另一方面,成本和效率也是考量因素,客戶(hù)很難接受滿(mǎn)血版模型的高成本,而推理大模型能根據(jù)問(wèn)題復(fù)雜程度調(diào)整,平衡成本和效果",章鵬說(shuō)道。
螞蟻數(shù)科金融A(yíng)I產(chǎn)品總經(jīng)理曹剛也提到,目前金融A(yíng)I應(yīng)用在通用領(lǐng)域較多,業(yè)務(wù)深水區(qū)滲透率低,而從通用走向業(yè)務(wù)場(chǎng)景深化是大方向,推理大模型會(huì)是重要推動(dòng)力。
不過(guò)正如王維指出金融推理大模型需持續(xù)迭代,相關(guān)探索遠(yuǎn)未到終點(diǎn)。在王維看來(lái),當(dāng)前階段,模型的更新仍是以技術(shù)驅(qū)動(dòng)為主,技術(shù)需要先解決成本、效率問(wèn)題,才能讓需求真正被激發(fā)。當(dāng)技術(shù)越過(guò)拐點(diǎn),場(chǎng)景效果足夠好時(shí),市場(chǎng)因素會(huì)更主導(dǎo)。
展望未來(lái),王維相信推理大模型會(huì)讓智能體在更多金融場(chǎng)景中發(fā)揮作用,"從解決70%到80%的問(wèn)題,再到有些能解決99%甚至100%,這是一個(gè)持續(xù)演進(jìn)的過(guò)程"。當(dāng)然不可忽視的是,要認(rèn)識(shí)到技術(shù)的局限性,"大模型是Nexttoken的預(yù)測(cè),對(duì)于決策至關(guān)重要、損失巨大的場(chǎng)景,不適合讓模型直接決策,也要理性看待其能力邊界"。
北京商報(bào)記者岳品瑜董晗萱
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