中美银行业巨头,正在拥抱生成式 AI

深潮Publicado a 2025-05-26Actualizado a 2025-05-26

北美地区如预期般处于领先地位。

作者:Samora Kariuki

编译:深潮TechFlow

全球AI浪潮

银行如何实际运用生成式AI

如果抛开头条新闻和炒作,问题的本质是:世界上最大的银行究竟如何使用生成式 AI ?不是未来的潜力,也不是供应商的宣传,而是已经落地的实际应用在哪里?

过去两年中,全球金融行业悄然步入生成式 AI 时代。然而,这一进程并非统一,而是呈现出内外有别的格局:内部工具的低调部署、面向客户的谨慎试验,以及少数大胆的创新,正逐步重塑银行业的内部架构。

从内部开始,再逐步外延

AI 的应用有一个共同点:从内部生产力工具起步。

生成式AI的主要应用集中在提升内部生产力上——这些工具帮助员工以更少的资源完成更多的工作。从摩根大通(JPMorgan)的分析师助手解析股权研究,到摩根士丹利(Morgan Stanley)为财富管理顾问提供支持的GPT驱动工具,早期的重点是赋能银行从业者,而非取代他们。

高盛(Goldman Sachs)正在为开发者构建AI助手;花旗银行(Citi)的AI摘要工具帮助员工处理备忘录和撰写邮件;渣打银行(Standard Chartered)的“SC GPT”已在其7万名员工中上线,用于从提案撰写到人力资源问题的方方面面。

鉴于我们所处的是一个高度监管的环境,内部工具的部署显得尤为合理。这使得银行可以在不触碰监管红线的情况下进行实验并提升AI能力。如果参考最近CBN(尼日利亚中央银行)对Zap的行动,那么“谨慎为上”显然是更明智的选择。

业务线观察:价值在哪里?

不同部门的 AI 应用进展速度各异。不同业务部门在采用生成式 AI 的速度上存在差异。其中,零售银行在交易量上处于领先地位。在这一领域,富国银行(Wells Fargo)的Fargo和美国银行(Bank of America)的Erica等由生成式AI驱动的聊天机器人每年处理数亿次交互。在欧洲,德国商业银行(Commerzbank)最近推出了自己的聊天机器人Ava。

然而,问题在于,其中一些工具实际上并未真正使用生成式 AI ,而是依赖于传统的机器学习技术。例如,美国银行的Erica,其工作原理更像是一个“机械土耳其人”(Mechanical Turk,意指通过人工操作实现自动化的假象)。尽管如此,重要的是这些实验本身,而非技术标签。

在企业与投资银行领域,转型更加隐性。摩根大通(JPMorgan)的内部工具主要支持研究和销售团队,而非直接面向客户。德意志银行(Deutsche Bank)则利用AI分析客户通信日志,这不是客户服务,而是数据赋能,帮助银行家更快、更好地理解和服务客户。

财富管理则介于两者之间。摩根士丹利(Morgan Stanley)的AI工具并不直接与客户对话,但确保顾问在每次会议前都能做好充分准备。德意志银行和阿布扎比第一银行(First Abu Dhabi Bank)正在试点面向顶级客户的助手,旨在实时回答复杂的投资问题。

地区差异:谁在领跑?

来源: Evident AI Index

北美地区如预期般处于领先地位。美国的银行,如摩根大通(JPMorgan)、第一资本(Capital One)、富国银行(Wells Fargo)、花旗银行(Citi)以及加拿大皇家银行(RBC),已将AI转化为生产力引擎。得益于与OpenAI和微软(Microsoft)的合作,它们率先接触到最前沿的AI模型。

欧洲则更加谨慎。西班牙对外银行(BBVA)、德意志银行(Deutsche Bank)和汇丰银行(HSBC)正在内部测试AI工具,并设置了更多的安全防护措施。欧洲通用数据保护条例(GDPR)对其影响深远。正如以往一样,欧洲更关注监管而非技术进步,这可能会让其付出代价。

非洲和拉丁美洲还处于AI发展的早期阶段,但进展迅速。巴西的 Nubank 表现突出,与 OpenAI 合作,先在内部部署AI工具,最终扩展到客户服务。在南非,标准银行(Standard Bank)和内德银行(Nedbank)正在AI领域进行试点,涵盖风险控制、支持服务和开发。

中国:构建自主AI技术栈

中国的银行不仅在使用AI,还在构建AI技术栈。

中国工商银行(ICBC)推出了“智涌”,一个拥有1000亿参数的大型语言模型,由内部自主研发。该模型已被调用超过十亿次,支持从文档分析到营销自动化的200个业务场景。这不仅仅是内部工具的应用,更是银行运营方式的基础性转变。

蚂蚁集团(Ant Group)推出了两款金融领域的大型语言模型——智小宝2.0(Zhixiaobao 2.0)和智小助1.0(Zhixiaozhu 1.0)。前者面向支付宝的普通用户,旨在解释金融产品;后者则为财富管理顾问提供支持,可摘要市场报告并生成投资组合洞见。

平安集团(Ping An Group),作为一家融合保险、银行和科技的金融科技巨头,走得更远。其开发的生成式AI助手 AskBob ,既服务客户又支持客户经理。对于客户,AskBob 可以用自然中文回答投资和保险问题;对于顾问,它能提取并总结客户历史、产品数据和营销材料,将每位代理人转变为数字化增强的金融专家。平安的目标是通过 AI 重新定义金融咨询,不仅是回答问题,更是提前预测需求。

在中国,监管框架强烈鼓励数据本地化和模型透明化,这些机构选择了更长远的道路:构建能够适应国内监管、语言和市场环境的定制化 AI 。此外,中国拥有足够的人才密度,使得银行能够自主研发基础模型,这在全球范围内可能是独一无二的成就。

谁在提供技术支持?

一些知名企业在全球范围内频繁出现:微软(Microsoft)通过Azure OpenAI成为目前最常见的平台。从摩根士丹利到渣打银行,许多银行都在微软的安全沙盒环境中运行其模型。

谷歌的 LLM(大型语言模型)也在被使用,例如富国银行利用 Flan 支持其 Fargo。而在中国,主要依赖本土技术,如 DeepSeek 、混元(Hunyuan)等。

部分银行,如摩根大通、中国工商银行和平安集团,正在训练自己的模型。但大多数银行则是在现有模型的基础上进行微调。关键不在于拥有模型本身,而在于掌控数据层和模型的协调运作。

全球AI应用的多样化探索

原图见原文,编译:深潮TechFlow

那又怎样?

在一个高度受监管的行业中,谨慎行事至关重要,这也是为什么银行让 AI 参与其中,而不是直接站在前线。然而,正如我们在其他平台变革中观察到的那样,果断决策和快速实验是关键。监管永远不会领先于执行,而等待监管到位再进行AI实验并不是明智之举。我记得十多年前在一个没有相关监管的国家构建代理银行业务(agency banking)。一旦我们完成了构建,我们反而成为向央行解释这一业务的人。如果我是银行董事会的一员,我会问:“我们正在进行多少实验?我们正在生成多少洞察?”

要真正衡量进展,必须回到平台变革的基本原则。你的AI战略必须回答以下问题:

“我们的 AI 战略是否重建了核心架构?是否将成本降低了 100 倍?是否解锁了新的价值模式?是否激发了生态系统的联结?是否颠覆了市场?是否实现了访问的民主化?”

逻辑很清楚——保持怀疑态度是必要的,但逻辑和事实都表明,AI是一个新的平台变革。此外,逻辑和事实还表明,过去的平台变革在金融市场中往往带来了革命性变化。例如,花旗银行(Citi)在70年代和80年代的技术应用显著扩展了其零售业务。第一资本(Capital One)从无到有,跻身市场前十大银行,并在汽车贷款和抵押贷款等相关行业中占据了重要地位。在非洲,Equity Bank抓住了客户端-服务器技术浪潮,成为东非市值最大的银行。同样,Access Bank、GT Bank 和Capitec 也在各自的市场中乘上了这一浪潮。

AI平台时代已经到来,它将创造赢家。重点不在于关注失败者,而在于赢家如何在特定领域占据显著的市场份额。例如,Stripe 在支付领域的成功就是一个典型案例。这些初期的突破往往会带来相邻领域的市场份额增长,例如Nubank通过信用卡业务成为中小企业和零售银行领域的重要玩家。

我的观点是,AI 时代的赢家将专注于关系成本。这已经不再是一个单纯的交易游戏。交易已经发生过了,现在是一个客户体验和关系管理的游戏。这是金融服务领导者应该关注的核心洞察。如何以极低的成本实现客户体验和关系银行业务的 100倍改进?作为一家银行,如何利用智能技术更好地帮助客户管理他们的财务、业务和生活?能够回答并执行这些问题的玩家,将成为最终的赢家。

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A diferencia de muchos sistemas de IA tradicionales, Grok AI abraza una gama más amplia de consultas, incluidas aquellas que normalmente se consideran inapropiadas o fuera de las respuestas estándar. Los objetivos centrales del proyecto incluyen: Razonamiento Fiable: Grok AI enfatiza el razonamiento de sentido común para proporcionar respuestas lógicas basadas en la comprensión contextual. Supervisión Escalable: La integración de asistencia de herramientas asegura que las interacciones de los usuarios sean tanto monitoreadas como optimizadas para la calidad. Verificación Formal: La seguridad es primordial; Grok AI incorpora métodos de verificación formal para mejorar la fiabilidad de sus resultados. Comprensión de Largo Contexto: El modelo de IA sobresale en retener y recordar un extenso historial de conversaciones, facilitando discusiones significativas y contextualizadas. 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Inversores de Grok AI Si bien los detalles específicos sobre los inversores que respaldan Grok AI son limitados, se reconoce públicamente que xAI, el incubador del proyecto, está fundado y apoyado principalmente por el propio Elon Musk. Las empresas y participaciones anteriores de Musk proporcionan un respaldo robusto, reforzando aún más la credibilidad y el potencial de crecimiento de Grok AI. Sin embargo, hasta ahora, la información sobre fundaciones de inversión adicionales u organizaciones que apoyan a Grok AI no está fácilmente accesible, marcando un área para una posible exploración futura. ¿Cómo Funciona Grok AI? La mecánica operativa de Grok AI es tan innovadora como su marco conceptual. El proyecto integra varias tecnologías de vanguardia que facilitan sus funcionalidades únicas: Infraestructura Robusta: Grok AI está construido utilizando Kubernetes para la orquestación de contenedores, Rust para rendimiento y seguridad, y JAX para computación numérica de alto rendimiento. Este trío asegura que el chatbot opere de manera eficiente, escale efectivamente y sirva a los usuarios de manera oportuna. Acceso a Conocimiento en Tiempo Real: Una de las características distintivas de Grok AI es su capacidad para acceder a datos en tiempo real a través de la plataforma X—anteriormente conocida como Twitter. Esta capacidad otorga a la IA acceso a la información más reciente, permitiéndole proporcionar respuestas y recomendaciones oportunas que otros modelos de IA podrían pasar por alto. Dos Modos de Interacción: Grok AI ofrece a los usuarios la opción entre “Modo Divertido” y “Modo Regular”. El Modo Divertido permite un estilo de interacción más lúdico y humorístico, mientras que el Modo Regular se centra en ofrecer respuestas precisas y exactas. Esta versatilidad asegura una experiencia personalizada que se adapta a diversas preferencias de los usuarios. 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Si bien los detalles sobre su creador e inversores siguen sin revelarse, la ambición central de combinar inteligencia artificial con tecnología blockchain se erige como un punto focal de interés. Los enfoques únicos del proyecto para fomentar la participación del usuario a través de la automatización avanzada podrían distinguirlo a medida que el ecosistema Web3 progresa. A medida que el mercado de criptomonedas continúa evolucionando, los interesados deben mantener un ojo atento a los avances en torno a Euruka Tech, ya que el desarrollo de innovaciones documentadas, asociaciones o una hoja de ruta definida podría presentar oportunidades significativas en el futuro cercano. Tal como están las cosas, esperamos más información sustancial que podría desvelar el potencial de Euruka Tech y su posición en el competitivo paisaje cripto.

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DUOLINGO AI: Integrando el Aprendizaje de Idiomas con la Innovación de Web3 y AI En una era donde la tecnología remodela la educación, la integración de la inteligencia artificial (IA) y las redes blockchain anuncia una nueva frontera para el aprendizaje de idiomas. Presentamos DUOLINGO AI y su criptomoneda asociada, $DUOLINGO AI. Este proyecto aspira a fusionar la capacidad educativa de las principales plataformas de aprendizaje de idiomas con los beneficios de la tecnología descentralizada Web3. Este artículo profundiza en los aspectos clave de DUOLINGO AI, explorando sus objetivos, marco tecnológico, desarrollo histórico y potencial futuro, manteniendo la claridad entre el recurso educativo original y esta iniciativa independiente de criptomoneda. Visión General de DUOLINGO AI En su esencia, DUOLINGO AI busca establecer un entorno descentralizado donde los aprendices puedan ganar recompensas criptográficas por alcanzar hitos educativos en la competencia lingüística. Al aplicar contratos inteligentes, el proyecto pretende automatizar los procesos de verificación de habilidades y asignación de tokens, adhiriéndose a los principios de Web3 que enfatizan la transparencia y la propiedad del usuario. El modelo se aparta de los enfoques tradicionales para la adquisición de idiomas al apoyarse en una estructura de gobernanza impulsada por la comunidad, permitiendo a los poseedores de tokens sugerir mejoras al contenido del curso y a la distribución de recompensas. Algunos de los objetivos notables de DUOLINGO AI incluyen: Aprendizaje Gamificado: El proyecto integra logros en blockchain y tokens no fungibles (NFTs) para representar niveles de competencia lingüística, fomentando la motivación a través de recompensas digitales atractivas. Creación de Contenido Descentralizada: Abre caminos para que educadores y entusiastas de los idiomas contribuyan con sus cursos, facilitando un modelo de reparto de ingresos que beneficia a todos los contribuyentes. Personalización Potenciada por IA: Al emplear modelos avanzados de aprendizaje automático, DUOLINGO AI personaliza las lecciones para adaptarse al progreso de aprendizaje individual, similar a las características adaptativas encontradas en plataformas establecidas. Creadores del Proyecto y Gobernanza A partir de abril de 2025, el equipo detrás de $DUOLINGO AI permanece seudónimo, una práctica frecuente en el paisaje descentralizado de criptomonedas. Esta anonimidad está destinada a promover el crecimiento colectivo y la participación de las partes interesadas en lugar de centrarse en desarrolladores individuales. El contrato inteligente desplegado en la blockchain de Solana señala la dirección de la billetera del desarrollador, lo que significa el compromiso con la transparencia en las transacciones a pesar de que la identidad de los creadores sea desconocida. Según su hoja de ruta, DUOLINGO AI tiene como objetivo evolucionar hacia una Organización Autónoma Descentralizada (DAO). Esta estructura de gobernanza permite a los poseedores de tokens votar sobre cuestiones críticas como implementaciones de características y asignaciones de tesorería. Este modelo se alinea con la ética de empoderamiento comunitario que se encuentra en varias aplicaciones descentralizadas, enfatizando la importancia de la toma de decisiones colectiva. Inversores y Alianzas Estratégicas Actualmente, no hay inversores institucionales o capitalistas de riesgo identificables públicamente vinculados a $DUOLINGO AI. En cambio, la liquidez del proyecto proviene principalmente de intercambios descentralizados (DEXs), marcando un contraste marcado con las estrategias de financiación de las empresas tradicionales de tecnología educativa. Este modelo de base indica un enfoque impulsado por la comunidad, reflejando el compromiso del proyecto con la descentralización. En su libro blanco, DUOLINGO AI menciona la formación de colaboraciones con “plataformas de educación blockchain” no especificadas, destinadas a enriquecer su oferta de cursos. Aunque aún no se han divulgado asociaciones específicas, estos esfuerzos colaborativos sugieren una estrategia para combinar la innovación blockchain con iniciativas educativas, ampliando el acceso y la participación de los usuarios en diversas vías de aprendizaje. Arquitectura Tecnológica Integración de IA DUOLINGO AI incorpora dos componentes principales impulsados por IA para mejorar su oferta educativa: Motor de Aprendizaje Adaptativo: Este sofisticado motor aprende de las interacciones del usuario, similar a los modelos propietarios de las principales plataformas educativas. Ajusta dinámicamente la dificultad de las lecciones para abordar desafíos específicos del aprendiz, reforzando áreas débiles a través de ejercicios específicos. 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