近年來,基于數據的生產變革和業務模式創新正驅動著全球范圍內經濟社會各個領域的數字化、智能化轉型。金融行業因與數據的高度相關性,成為人工智能最先應用的行業之一,而知識圖譜作為人工智能技術的重要研究方向與組成部分,正在快速滲透到金融業務應用層面,并日益成為金融科技的“底層支撐”。
知識圖譜把所有不同種類的信息連接在一起而得到的一個關系網絡,可以為風險評估、預測、反欺詐、精準營銷、智能搜索等提供技術支撐。越來越多的金融機構及企業在探索構建金融領域的知識圖譜研究,將海量非結構化信息自動化利用起來,為金融領域應用決策提供更精準、更可靠的依據。
百融云創作為領先的獨立AI技術平臺,運用知識圖譜技術推出反欺詐關系圖譜,通過對用戶數據的采集和分析,建立用戶在多種關系上的關聯信息,挖掘出欺詐者數據的矛盾點和可疑點,從而有效識別、預防團伙欺詐事件的發生。
百融云創的關系圖譜具備準確有效、數據豐富、調用性能佳等特點。首先,百融云創關系圖譜對欺詐風險識別的準確率接近90%,對團伙欺詐的為違約率預測可提升4倍到10倍。其次,百融云創經過多年發展積累了海量多維的數據和各種業務場景,并且這些數據和場景還在不斷擴充,將有效支持關系圖譜的延展。此外,對于復雜的團伙欺詐判定,百融云創關系圖譜的查詢速度達到毫秒級,能夠有效滿足互聯網反欺詐需求。
以合作的某銀行為例,百融云創為該銀行提供查詢樣本及欺詐樣本,通過百融云創關系庫發現其中多個客戶疑似團伙型欺詐客戶。經該銀行檢驗,匹配關系中90%申請客戶經百融云創及銀行風控策略在貸前反欺詐已拒絕。10%成功申請客戶中風險是平均壞賬的5倍。如果能在貸前運用百融云創關系圖譜進行有效識別,將大大降低銀行風險,減少壞賬。
當前,新數據和新算法為規模化知識圖譜構建提供了新的技術基礎和發展條件,使得知識圖譜構建的來源、方法和技術手段都發生極大的變化。尤其在金融領域,從數據可視化、風險評估與反欺詐、風險預測到用戶洞察,知識圖譜的底層性支撐作用越來越顯著。未來 ,百融云創將繼續探索大數據和人工智能技術在金融行業的場景應用,為金融機構數字化轉型持續賦能。
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