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枣庄市(薛城区、峄城区、滕州市、台儿庄区、市中区、山亭区)
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宿州市(埇桥区、砀山县、泗县、灵璧县、萧县)
上饶市(余干县、信州区、婺源县、玉山县、广丰区、横峰县、铅山县、弋阳县、鄱阳县、广信区、德兴市、万年县)
沈阳市(辽中区、苏家屯区、法库县、大东区、铁西区、皇姑区、沈河区、浑南区、沈北新区、新民市、和平区、康平县、于洪区)
荆门市(钟祥市、沙洋县、东宝区、京山市、掇刀区)
天津市(河西区、静海区、滨海新区、红桥区、和平区、河北区、西青区、蓟州区、宝坻区、武清区、东丽区、南开区、津南区、宁河区、北辰区、河东区)
佛山市(高明区、顺德区、禅城区、三水区、南海区)
西宁市(城北区、大通回族土族自治县、城中区、湟源县、湟中区、城西区、城东区)
锦州市(义县、凌海市、太和区、古塔区、凌河区、北镇市、黑山县)
淮安市(涟水县、洪泽区、金湖县、淮安区、清江浦区、淮阴区、盱眙县)
亳州市(涡阳县、谯城区、蒙城县、利辛县)
黑河市(嫩江市、爱辉区、逊克县、北安市、五大连池市、孙吴县)
金华市(武义县、东阳市、磐安县、兰溪市、浦江县、永康市、义乌市、金东区、婺城区)
临汾市(翼城县、汾西县、大宁县、襄汾县、隰县、浮山县、乡宁县、安泽县、永和县、侯马市、尧都区、霍州市、洪洞县、吉县、古县、曲沃县、蒲县)
大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)
石河子市(图木舒克市、可克达拉市、铁门关市、新星市、白杨市、五家渠市、阿拉尔市、北屯市、昆玉市、双河市、胡杨河市)
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泰州市(高港区、靖江市、泰兴市、姜堰区、海陵区、兴化市)
楚雄彝族自治州(永仁县、武定县、楚雄市、大姚县、南华县、双柏县、元谋县、牟定县、姚安县、禄丰市)
平顶山市(石龙区、叶县、卫东区、湛河区、宝丰县、舞钢市、鲁山县、郏县、新华区、汝州市)
石家庄市(新华区、长安区、新乐市、元氏县、灵寿县、藁城区、裕华区、辛集市、深泽县、井陉矿区、赞皇县、平山县、鹿泉区、行唐县、高邑县、正定县、无极县、井陉县、桥西区、晋州市、栾城区、赵县)
伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、伊宁县、新源县、巩留县、尼勒克县、昭苏县、奎屯市、特克斯县、伊宁市、察布查尔锡伯自治县、霍城县)
泉州市(鲤城区、泉港区、南安市、丰泽区、安溪县、永春县、石狮市、德化县、晋江市、惠安县、金门县、洛江区)
马鞍山市(博望区、花山区、和县、含山县、雨山区、当涂县)
太原市(清徐县、晋源区、尖草坪区、小店区、杏花岭区、万柏林区、古交市、阳曲县、娄烦县、迎泽区)
甘孜藏族自治州(九龙县、白玉县、康定市、雅江县、新龙县、得荣县、德格县、道孚县、巴塘县、炉霍县、乡城县、泸定县、色达县、理塘县、甘孜县、丹巴县、稻城县、石渠县)
贵阳市(乌当区、开阳县、修文县、云岩区、清镇市、观山湖区、息烽县、花溪区、白云区、南明区)
黄冈市(英山县、浠水县、麻城市、黄梅县、蕲春县、红安县、团风县、罗田县、武穴市、黄州区)
巴彦淖尔市(杭锦后旗、乌拉特前旗、五原县、磴口县、乌拉特中旗、临河区、乌拉特后旗)
山南市(错那市、隆子县、曲松县、贡嘎县、桑日县、洛扎县、浪卡子县、琼结县、乃东区、扎囊县、措美县、加查县)
南阳市(唐河县、淅川县、桐柏县、西峡县、卧龙区、宛城区、邓州市、方城县、内乡县、南召县、新野县、镇平县、社旗县)
自贡市(富顺县、大安区、沿滩区、自流井区、贡井区、荣县)
七台河市(茄子河区、桃山区、新兴区、勃利县)
南宁市(横州市、西乡塘区、兴宁区、武鸣区、江南区、良庆区、青秀区、隆安县、宾阳县、上林县、马山县、邕宁区)
北海市(银海区、铁山港区、合浦县、海城区)
六安市(叶集区、霍邱县、裕安区、金寨县、舒城县、金安区、霍山县)
西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)
无锡市(锡山区、宜兴市、滨湖区、新吴区、江阴市、惠山区、梁溪区)
青岛市(黄岛区、莱西市、李沧区、平度市、市北区、崂山区、胶州市、城阳区、即墨区、市南区)
迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)
本溪市(本溪满族自治县、溪湖区、桓仁满族自治县、平山区、南芬区、明山区)
果洛藏族自治州(甘德县、玛多县、玛沁县、班玛县、久治县、达日县)
苏州市(姑苏区、吴中区、昆山市、太仓市、常熟市、吴江区、相城区、张家港市、虎丘区)
咸宁市(赤壁市、通山县、嘉鱼县、通城县、咸安区、崇阳县)
鞍山市(铁西区、立山区、台安县、岫岩满族自治县、千山区、铁东区、海城市)
东营市(东营区、利津县、垦利区、广饶县、河口区)
鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、乌审旗、康巴什区、东胜区、鄂托克前旗、杭锦旗、鄂托克旗、准格尔旗、达拉特旗)
长沙市(雨花区、芙蓉区、长沙县、望城区、浏阳市、岳麓区、开福区、宁乡市、天心区)
六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)
德宏傣族景颇族自治州(梁河县、瑞丽市、芒市、陇川县、盈江县)
金昌市(永昌县、金川区)
景德镇市(浮梁县、昌江区、乐平市、珠山区)
广西壮族自治区
唐山市(玉田县、丰南区、遵化市、乐亭县、路北区、曹妃甸区、丰润区、开平区、滦南县、迁安市、迁西县、古冶区、路南区、滦州市)
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白城市(通榆县、洮南市、镇赉县、洮北区、大安市)
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贺州市(平桂区、八步区、富川瑶族自治县、钟山县、昭平县)
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固原市(彭阳县、西吉县、原州区、泾源县、隆德县)
阿勒泰地区(吉木乃县、青河县、富蕴县、阿勒泰市、布尔津县、福海县、哈巴河县)
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淮南市(田家庵区、潘集区、八公山区、大通区、谢家集区、凤台县、寿县)
阿克苏地区(柯坪县、拜城县、乌什县、阿瓦提县、库车市、阿克苏市、温宿县、新和县、沙雅县)
十堰市(丹江口市、郧阳区、竹溪县、郧西县、房县、张湾区、竹山县、茅箭区)
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淄博市(高青县、临淄区、博山区、桓台县、淄川区、周村区、沂源县、张店区)
阜阳市(颍东区、临泉县、太和县、界首市、颍州区、阜南县、颍泉区、颍上县)
宜昌市(长阳土家族自治县、枝江市、西陵区、当阳市、兴山县、猇亭区、秭归县、伍家岗区、远安县、夷陵区、宜都市、点军区、五峰土家族自治县)
承德市(宽城满族自治县、双滦区、平泉市、兴隆县、承德县、围场满族蒙古族自治县、双桥区、滦平县、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县、隆化县)
大同市(浑源县、阳高县、广灵县、云州区、平城区、左云县、新荣区、天镇县、灵丘县、云冈区)
邯郸市(邯山区、复兴区、涉县、广平县、邱县、武安市、魏县、成安县、肥乡区、大名县、馆陶县、临漳县、永年区、丛台区、曲周县、磁县、鸡泽县、峰峰矿区)
鹤岗市(绥滨县、向阳区、兴山区、东山区、工农区、萝北县、兴安区、南山区)
镇江市(丹徒区、润州区、句容市、扬中市、丹阳市、京口区)
宁夏回族自治区
保定市(高碑店市、曲阳县、涿州市、顺平县、徐水区、清苑区、满城区、涞水县、竞秀区、望都县、安国市、定州市、高阳县、安新县、易县、蠡县、雄县、涞源县、莲池区、唐县、阜平县、博野县、定兴县、容城县)
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湘西土家族苗族自治州(古丈县、凤凰县、保靖县、花垣县、永顺县、泸溪县、吉首市、龙山县)
丹东市(宽甸满族自治县、东港市、振兴区、振安区、凤城市、元宝区)
雅安市(天全县、石棉县、名山区、雨城区、荥经县、芦山县、汉源县、宝兴县)
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那曲市(比如县、双湖县、安多县、索县、巴青县、尼玛县、嘉黎县、聂荣县、申扎县、色尼区、班戈县)
三亚市(崖州区、吉阳区、海棠区、天涯区)
黔西南布依族苗族自治州(普安县、安龙县、晴隆县、册亨县、兴义市、望谟县、兴仁市、贞丰县)
嘉峪关市
广安市(华蓥市、广安区、前锋区、岳池县、邻水县、武胜县)
钦州市(钦南区、浦北县、灵山县、钦北区)
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连云港市(海州区、灌南县、灌云县、连云区、东海县、赣榆区)
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湖州市(吴兴区、长兴县、南浔区、德清县、安吉县)
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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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