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头豹研究院:金融智能体:从大模型到智能体,AI如何重构金融服务生态?

发布者:wx****25
2026-02-13
1 MB 10 页
金融科技 头豹研究院
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头豹研究院:金融智能体:从大模型到智能体,AI如何重构金融服务生态?.pdf
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金融智能体核心价值 大模型赋能金融业虽能提升效率,但存在自主感知与环境交互能力缺乏、决策执行割裂、可控可解性不足等局限,智能体则通过构建“感知→推理→规划→执行→进化”闭环实现业务流程再造,并通过技术适配突破大模型的黑箱性 大模型赋能:核心价值 凭借强大的语言理解、文本生成和推理能力,显著提升金融行业在信息处理、内容生成和分析辅助等方面的效率。 大模型赋能:局限性 缺乏自主感知与环境交互能力:大模型无法自主调用外部系统获取的最新数据,如实时市场行情。 决策与执行的割裂:大模型作为辅助工具,擅长思考、分析、生成建议,能提升特定工作环节的执行效率,但不具备直接执行的能力且尚未深度介入核心业务的决策流程。 “幻觉”问题与可控性挑战:如何确保大模型在复杂金融场景下的输出结果可靠、稳定、可控是制约大模型场景落地的主要因素。 可解释性不足:大模型的决策过程缺乏透明度,难以解释其推理逻辑。 智能体赋能:定义 具备一定自主性的AI实体,能感知所处金融环境,基于内部的模型或知识库进行推理和决策,规划实现目标的行动步骤,并通过调用外部工作或系统接口来执行复杂金融任务,同时根据执行结果进行反馈和调整。即:构

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