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工智能在未來(lái)金融業(yè)還有哪些應(yīng)用?

2017-09-15 07:26:53    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評(píng)論()人

以設(shè)備識(shí)別為例,“我們?cè)谶@項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用上,會(huì)有前后兩個(gè)模塊同時(shí)推進(jìn)。比如,在最前端的客戶登錄中,我們就能夠精確識(shí)別客戶的設(shè)備,通過(guò)相應(yīng)技術(shù)手段來(lái)采集客戶的設(shè)備環(huán)境,幫助生成客戶識(shí)別的ID;在后端則通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)等計(jì)算方法實(shí)現(xiàn)設(shè)備精準(zhǔn)核算和判定,從而達(dá)到更好的風(fēng)險(xiǎn)控制和體驗(yàn)的增強(qiáng)?!鄙驎源罕硎尽?/p>

從人機(jī)識(shí)別角度上也是類似的邏輯,在賬戶登錄的場(chǎng)景下,一般會(huì)遇到大批量的外部攻擊。攻擊過(guò)程中,如何做到在第一時(shí)間對(duì)它進(jìn)行截?cái)?,并且保護(hù)所有客戶的資金安全呢?沈曉春表示,對(duì)此,京東金融自主研發(fā)了整體的人機(jī)識(shí)別體系,它從6個(gè)維度對(duì)一次實(shí)際登錄行為進(jìn)行不同維度的判定。比如在手機(jī)端,通過(guò)手摁在屏幕上的力度來(lái)判定是不是本人;在PC端,則通過(guò)評(píng)估鼠標(biāo)的軌跡是否規(guī)整,來(lái)判斷是否真正遇到惡意攻擊。

談到異常登錄模型,沈曉春表示,京東金融的賬戶安全模型是由多層架構(gòu)組成,異常登錄模型就是接近于頂層架構(gòu)的分類模型。據(jù)介紹,京東金融異常登錄模型結(jié)合了前端收集的設(shè)備特征編碼、生物信息ID與歷史數(shù)據(jù)規(guī)律,在京東金融在線算法系統(tǒng)支持下,可以在毫秒級(jí)時(shí)間內(nèi)就完成數(shù)百項(xiàng)數(shù)據(jù)的特征加工與模型計(jì)算,是用于保護(hù)用戶安全的核心模型。

可見(jiàn),借助人工智能,金融行業(yè)的發(fā)展日新月異。但作為一個(gè)新興學(xué)科,人工智能的應(yīng)用領(lǐng)域有限,在金融領(lǐng)域的應(yīng)用也處于起步階段?!敖鹑谌斯ぶ悄茉诳鐚W(xué)科復(fù)合型人才、研發(fā)實(shí)力、資金投入、數(shù)據(jù)積累等方面要求都比較高,能夠熟練應(yīng)用相關(guān)技術(shù)的企業(yè)還不是很多?!敝苤魏脖硎荆贿^(guò),一項(xiàng)技術(shù)都有一個(gè)從起步到推廣,再到成熟、普及的過(guò)程,隨著技術(shù)的成熟,應(yīng)用成本可能也會(huì)逐步降低。相信人工智能未來(lái)在金融領(lǐng)域會(huì)有更廣泛的應(yīng)用。

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