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九江市(瑞昌市、濂溪区、柴桑区、修水县、浔阳区、彭泽县、永修县、都昌县、武宁县、德安县、共青城市、湖口县、庐山市)
玉溪市(易门县、澄江市、元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县、华宁县、红塔区、通海县、江川区、峨山彝族自治县)
黔东南苗族侗族自治州(台江县、黄平县、天柱县、施秉县、镇远县、麻江县、岑巩县、丹寨县、锦屏县、剑河县、雷山县、凯里市、从江县、黎平县、榕江县、三穗县) 济源市
内江市(隆昌市、市中区、东兴区、威远县、资中县)
哈尔滨市(南岗区、松北区、通河县、香坊区、延寿县、五常市、宾县、依兰县、平房区、道外区、道里区、双城区、呼兰区、阿城区、尚志市、巴彦县、木兰县、方正县)
昆明市(晋宁区、盘龙区、寻甸回族彝族自治县、安宁市、官渡区、嵩明县、东川区、石林彝族自治县、呈贡区、禄劝彝族苗族自治县、宜良县、西山区、富民县、五华区)荆门市(京山市、东宝区、掇刀区、钟祥市、沙洋县)
甘孜藏族自治州(石渠县、甘孜县、丹巴县、得荣县、白玉县、康定市、道孚县、稻城县、乡城县、色达县、巴塘县、德格县、新龙县、九龙县、泸定县、雅江县、理塘县、炉霍县) 昌都市(类乌齐县、八宿县、边坝县、丁青县、贡觉县、洛隆县、卡若区、左贡县、察雅县、江达县、芒康县)
巴音郭楞蒙古自治州(和静县、焉耆回族自治县、轮台县、且末县、库尔勒市、博湖县、若羌县、和硕县、尉犁县)
恩施土家族苗族自治州(宣恩县、来凤县、恩施市、巴东县、鹤峰县、咸丰县、利川市、建始县)
广西壮族自治区
黄南藏族自治州(同仁市、尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县)
黄山市(休宁县、黄山区、歙县、屯溪区、黟县、祁门县、徽州区)
新乡市(新乡县、封丘县、卫辉市、获嘉县、凤泉区、卫滨区、红旗区、牧野区、长垣市、原阳县、延津县、辉县市)
贵阳市(白云区、开阳县、云岩区、观山湖区、乌当区、花溪区、修文县、清镇市、息烽县、南明区)
玉林市(容县、陆川县、玉州区、兴业县、福绵区、博白县、北流市)
榆林市(吴堡县、神木市、子洲县、佳县、定边县、米脂县、清涧县、靖边县、府谷县、横山区、榆阳区、绥德县)
白城市(大安市、通榆县、镇赉县、洮南市、洮北区)
温州市(洞头区、龙湾区、平阳县、永嘉县、苍南县、瑞安市、龙港市、文成县、泰顺县、鹿城区、乐清市、瓯海区)
平凉市(崆峒区、华亭市、崇信县、泾川县、庄浪县、静宁县、灵台县)
六盘水市(水城区、六枝特区、钟山区、盘州市)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、乌恰县、阿克陶县、阿合奇县)
湘西土家族苗族自治州(古丈县、花垣县、永顺县、保靖县、龙山县、泸溪县、凤凰县、吉首市)
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海口市(美兰区、秀英区、琼山区、龙华区)
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海北藏族自治州(祁连县、门源回族自治县、海晏县、刚察县)
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抚州市(资溪县、黎川县、乐安县、临川区、东乡区、崇仁县、南城县、宜黄县、金溪县、广昌县、南丰县)
延边朝鲜族自治州(和龙市、敦化市、珲春市、延吉市、图们市、龙井市、汪清县、安图县)
酒泉市(阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、玉门市、金塔县、瓜州县、敦煌市、肃北蒙古族自治县)
忻州市(忻府区、代县、宁武县、偏关县、保德县、五台县、静乐县、定襄县、繁峙县、五寨县、神池县、原平市、岢岚县、河曲县) 济南市(平阴县、槐荫区、历下区、历城区、济阳区、市中区、天桥区、长清区、钢城区、商河县、章丘区、莱芜区)
常州市(天宁区、钟楼区、新北区、金坛区、武进区、溧阳市)
鹤岗市(向阳区、兴安区、兴山区、南山区、萝北县、东山区、工农区、绥滨县)
福州市(长乐区、马尾区、永泰县、闽侯县、鼓楼区、连江县、福清市、仓山区、罗源县、晋安区、平潭县、台江区、闽清县)苏州市(昆山市、虎丘区、张家港市、吴江区、相城区、常熟市、吴中区、姑苏区、太仓市)
广元市(剑阁县、昭化区、利州区、苍溪县、朝天区、青川县、旺苍县) 达州市(达川区、大竹县、开江县、渠县、通川区、万源市、宣汉县)
盐城市(大丰区、响水县、亭湖区、盐都区、射阳县、建湖县、滨海县、阜宁县、东台市)
汉中市(勉县、洋县、汉台区、略阳县、留坝县、城固县、宁强县、西乡县、镇巴县、佛坪县、南郑区)
文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、富宁县、文山市、马关县、丘北县、广南县、砚山县、西畴县)汕尾市(海丰县、陆丰市、陆河县、城区)
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塔城地区(裕民县、额敏县、乌苏市、塔城市、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、托里县)
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三门峡市(渑池县、义马市、卢氏县、陕州区、湖滨区、灵宝市)
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桂林市(恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、兴安县、临桂区、资源县、七星区、荔浦市、雁山区、永福县、平乐县、秀峰区、灌阳县、灵川县、全州县、叠彩区、象山区、阳朔县)
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嘉兴市(海盐县、南湖区、平湖市、嘉善县、桐乡市、秀洲区、海宁市)
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泸州市(江阳区、叙永县、龙马潭区、泸县、合江县、纳溪区、古蔺县)
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自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 2024年被称为“大模型应用元年”,对银行业也不例外。
“千模大战”告一段落,头部基础模型厂商市场格局初定,应用端垂类模型“百花齐放”。作为数据最为密集、数字化基础最为成熟的行业,金融业成为率先探索大模型等AI技术应用的“排头兵”。
随着上市银行2024年年度报告的逐步披露,包括6家国有大行与8家股份制银行在内的14家全国性银行去年的AI战略与应用布局已全部对外公开。
21世纪经济报道记者梳理14家银行的AI战略发现,“AI+”已成为银行近两年发布AI战略的核心。纵观各家机构的“AI+”战略,主要包括三个方面,一是提供基础智能化能力的模型底座,二是强调安全保护与风险管理的配套机制,三是结合不同业务场景的创新应用。
与过去单点业务的技术应用创新不同,如今的“AI+”已覆盖银行C端用户、B端客户以及对内员工等全业务流程。
与此同时,记者发现,在技术之外,越来越多的银行注意到人与AI的关系,不仅强调AI与金融场景的融合,更切实关心员工如何真正使用AI技术,相关创新应用的调用率如何,技术真正带来了多少业务价值。
尽管多家银行在前两年提出自研大模型底座,但从最新披露信息来看,应用的优先级被提到了前面。“自研大模型”的表述已转变为“应用大模型技术”或建设“自主可控的大模型技术底座”。
“本集团依据企业级应用需求,择优选择千亿级开源通用大模型,并利用长期积累的高质量文本数据对通用大模型进行预训练、微调和强化学习,建成面向所有业务领域应用和统一技术底座的金融大模型,以及模型即服务(MaaS)的应用平台。”建设银行在年报中如是说。
建设银行首席信息官金磐石在业绩发布会上透露,截至2024年底,该行先后适配了16个版本的通用大模型,进而形成了16个版本的金融大模型。“这种策略保证了随着金融大模型能力的快速迭代,我们业务场景的应用效果能够达到‘水涨船高’的效果。”
目前来看,银行AI战略的基础大模型底座至少包括两个部分,一是以生成式大模型为基础的“快思考”大模型,另一个部分是以DeepSeek-R1为代表的“慢思考”推理模型,另外还有代码大模型、多模态大模型、智能体等等,分别针对不同场景的差异化需求实现落地应用。
例如中信银行明确表示,该行升级融合了决策时AI“中信大脑”与生成式AI“仓颉大模型”,由此建成了“自主平台+场景深耕+生态共建”的三位一体AI赋能体系。光大银行也制定了《模型建设发展规划》,布局“决策式模型+生成式模型”综合应用的智能解决方案。
在14家银行披露的AI应用场景中,已实现落地应用的成熟场景主要是智能编码研发、智能营销、智能客服、智能风控、合规内审、消费者权益保护,以及日常经营管理流程等等。
值得关注的是,在零售信贷、财富管理等与C端用户交互较多的场景之外,2024年有多家银行在金融市场、交易银行、公司金融等对公业务层面结合大模型与小模型能力,实现综合化的智能应用。
如招商银行在交易银行业务中深化人工智能技术应用,线上“招小财”AI助手能够准确识别客户意图,协助客户完成复杂公司金融产品操作,响应准确率达到95%,形成立体式的客户需求即时响应服务体系。招行还将大模型技术应用到资本管理领域,打造“智本GPT”,让产品定价管理系统进一步完善线上化全流程管理,推动数智化转型。
兴业银行也在金融市场业务场景中推出“兴小二”债券交易机器人,依托智能化交易平台,引入机器学习、大模型等先进技术进行系统和策略升级,通过各类算法和因子挖掘提升交易效率。
值得关注的是,邮储银行在年报中特别单独展示了两个市场交易业务场景下的机器人,展现了大模型与小模型结合在同一业务板块、不同场景、不同用户端的应用潜力。
一个是货币市场交易机器人“邮小助”,主要是在货币市场询价场景下与外部机构交易员进行人机交互对话,目前覆盖数百家金融机构,接受询价总量超过1.5万亿元,总成交金额超过2000亿元,交易平均耗时较人工节约94%,捕获超额收益率6个基点。“邮小助”的底层模型主要是小模型,可以在简单任务下实现更快的推理速度,参数少,复杂度、硬件资源要求和训练成本低,稳定性较高,当货币市场询价时用小模型抽取出用户意图及查询的实体数据,辅以大模型识别兜底,最终提高识别准确率。
另一个机器人是交易员助理机器人,主要为该行交易员提供服务,底层模型具备大模型意图理解、语义分析能力,集成多个系统查询功能,实现交易对手及交易标的债权基础信息、行内授信、历史持仓、评级估值等内外部信息的批量查询、对比和展示,一站式解决交易员交易前的查询准备需求,并可以根据用户的点赞、采纳等反馈自动学习,持续自动完善应答准确度。在交易员查询数据时,由大模型识别用户查询意图,生成数据查询代码,再由小模型完成数据加工并展现给用户,目前交易员助理机器人可以将交易前准备工作耗时大幅压缩75%,极大地提高了交易员的交易效率。
在“AI+”战略的推动下,各家银行披露的人工智能、大模型等新技术应用场景数量繁多,甚至“成百上千”。
如工行企业级千亿金融大模型技术体系“工银智涌”已赋能20余个主要业务领域、200余个场景,累计调用量超10亿次。建设银行金融大模型体系已赋能行内193个应用场景。招商银行全行大模型应用场景超120个。中信银行决策式AI“中信大脑”的落地场景已超过1600个,生成式AI“仓颉大模型”孵化了超过80项创新应用。兴业银行大模型助手应用场景数量超过70个。民生银行全行落地了超过30个生成式AI的典型场景应用。
摆在银行面前的下一个问题是,如何确保在这些应用场景中,AI能够真正赋能于员工,让每个人都得以分享科技带来的便利。
越来越多的银行开始关注“人+AI”。
建设银行在财报中提到,在客户经营层面推出ChatBot交互版“帮得”客户经理全功能AI智能助理,以智能化为关键驱动,打造“人+AI”的新模式。基于ChatBot交互框架,以人工智能“大模型+小模型”架构路径对客户服务进行“全流程”再造升级,经营策略实现从总部数字大脑生产后直达一线,支持员工通过自然语言一键唤起知识、产品、活动等客户服务工具,AI辅助完成一站式产品配置和高效营销服务。此外,还推出一系列智能辅助工具,并打造AI小诸葛智能体。2024年,“帮得”智能助理总交互次数3463万次,为全行3万名对私客户经理服务。
招商银行也在财报中表示,加快打造“AI+金融”“人+数智化”新模式,促进人与科技相互赋能。在经营管理方面强化智能化工具应用,例如在零售条线打造零售智能助手产品矩阵,批发条线针对客户经理打造CRM智能助手,在人力资源数字化服务领域,基于大模型技术开发“数字美眉”机器人,实现对员工的智能服务,截至报告期末,“数字美眉”用户数达到2.53万人。
在为员工提供智能化工具的同时,一场全行级别的AI基础设施改造正在进行,前者是让员工“有得用”,后者能让员工“用得好”。
中国银行副行长蔡钊在业绩发布会上表示,围绕智能化建设发展,该行将“建机制、搭平台、汇数据、调模型、落场景、练队伍”,一方面,强化配套机制建设,推动建立人工智能应用治理架构,推进AI平台完善和模型调优,畅通大模型数据使用流程;另一方面,推进应用落地见效,按照“先内后外”的策略,以需求为牵引,以成效为驱动,优先聚焦知识辅助、内容生成等高价值场景,实现提质增效降本。
招行则是夯实“云+AI+中台”科技底座,充分释放上云红利,稳步推进自主可控的大模型全体系建设,聚焦打造行业领先的技术中台,不断提升组件规模与质量,提高IT资源复用水平,截至报告期末,累计发布组件5942个。数据中台持续沉淀企业级的数据能力和数据资产,截至报告期末,大数据服务覆盖全行63%的员工,数据已成为员工经营分析的核心依据。
新闻结尾
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