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首都医科大学附属北京中医院黄牛票贩子号贩子跑腿代挂号电话商业银行接入DeepSeek大赛:谁抢先,谁落后

03-11 实时新闻

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  银行正加速DeepSeek系列模型本地化部署工作,“含D量”比拼战局愈演愈烈。3月8日,工商银行宣布于近期完成DeepSeek最新开源大模型的私有化部署,并将其接入行内“工银智涌”大模型矩阵体系。据北京商报记者不完全统计,在工商银行之前,已有22家银行官宣接入DeepSeek系列模型,应用领域覆盖智能客服、信贷审批、智能营销、风险管理、经营办公等多个业务场景。

  在这场“含D量”比拼战中,相较于中小银行的跃跃欲试,大型银行步伐则稍显缓慢,国有银行、股份制银行官宣布局DeepSeek系列模型的屈指可数。

  “宇宙行”入局

  银行布局DeepSeek的步伐仍未停歇。3月8日,工商银行宣布,已于近期在同业率先完成DeepSeek最新开源大模型的私有化部署,并将其接入行内“工银智涌”大模型矩阵体系。

  据了解,“工银智涌”属于工商银行企业级金融大模型技术应用体系,集算力、算法、数据、工具、安全、应用、生态于一体。目前已实现大模型对行内20多个主要业务领域的赋能,落地场景200余个。

  接入DeepSeek的“工银智涌”在产品创新、客户服务、风险防控方面实现提升。工商银行介绍,该行在金融市场领域打造了ChatDealing数智对话交易产品,重塑金融市场交易流程,大幅提升交易规模。同时,打造了远程银行坐席助手“工小慧”,实现“智能全旅程陪伴”,推动重点场景通话时长压降约10%。此外,围绕信贷全流程,打造了集信贷制度查询、报告编写、风险评估、数据分析、审贷建议等能力于一体的专属授信审批风控助手“工小审”,实现对公信贷全场景“智慧审贷”。

  北京社科院副研究员王鹏认为,随着工商银行宣布完成DeepSeek最新开源大模型的私有化部署,国有银行在金融科技领域的布局再次迈出重要一步。这一举措不仅彰显了银行对金融科技的重视,也预示着DeepSeek技术在银行业务中的广泛应用前景。

  DeepSeek的开源模式好似乐高积木具备可拼可改的性能,这也使得身处数字化转型进程中的银行可以将其接入,用于丰富现有自研大模型的可能。

  在工商银行之前,邮储银行依托自有大模型“邮智”,本地部署并集成DeepSeek-V3模型和轻量DeepSeek-R1推理模型,首先将DeepSeek大模型应用于智能客服“小邮助手”,新增逻辑推理功能,并将进一步探索在数字员工多模态交互、产业链产品智能推荐分析、反欺诈风险防控等金融场景的特色化服务应用。

  建设银行也传出正在部署DeepSeek相关应用,有消息称,该行已引入DeepSeek模型并定制化训练,积极推进生成式人工智能在全集团的体系化应用,或将集成AI工具供下属机构使用,旗下建信理财已开始研究DeepSeek在理财业务部分场景的应用。

  大中型银行缘何姗姗来迟

  DeepSeek以深度搜索与自适应优化算法为核心,融合机器学习、自然语言处理及大数据分析技术,对于数据丰富的银行业而言,能够进一步赋能业务经营发展。

  北京商报记者梳理发现,除上述3家国有银行之外,还有20家银行也已接入DeepSeek系列模型。从银行类型来看,在这场“含D量”大模型部署战中,国有银行、股份制银行布局DeepSeek系列模型的屈指可数。

  股份制银行方面,此前浦发银行宣布,在昇腾服务器上部署DeepSeek-R1671B千亿级大模型,嵌入数字员工助手应用,赋能智能问答、指标问答、财务分析、报告写作等多个应用场景,在业内率先实现全栈国产化算力平台+DeepSeek大模型的金融应用。兴业银行则表示,已正式接入DeepSeek-R1大模型。

  根据各家银行的布局及官宣节点来看,民营银行、地方银行抢先占据市场声量。新网银行、百信银行、苏商银行均透露自2024年关注并引入DeepSeek,并在2025年进一步深化DeepSeek应用。城商行方面,在DeepSeek春节假期爆火出圈之后,2月3日,江苏银行率先官宣将DeepSeek应用于智能合同质检和自动化估值对账场景;北京银行、江苏银行、重庆银行、成都银行、北部湾银行、内蒙古银行、北京农商行、重庆农商行、四川农商联合银行等也相继布局。

  谈及大中型银行布局DeepSeek步伐相对缓慢的原因,中国企业资本联盟副理事长柏文喜指出,国有银行和股份制银行的决策流程相对复杂,对新技术的稳定性和可靠性要求更高,在引入DeepSeek时,需要经过多轮测试和评估,以确保其不会对现有业务产生负面影响,这些银行通常拥有更复杂的业务体系和庞大的技术基础设施,需要投入更多资源进行技术研发和系统适配。同时,部分国有大行和股份制银行在早期已投入大量资源自主研发金融大模型,对开源模型的依赖程度相对较低。此外,国有银行和股份制银行客户数据量大且敏感度高,对数据安全和隐私保护的要求极为严格。因此,在引入新技术时需要更谨慎地评估数据泄露风险和合规压力。

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