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AI进化三年,产业落地真拐点可能就在这场全球顶尖金融智能赛事里

AI 不缺模型,缺的是能把它带到真实世界里的「玩家」,会是你吗?

高考刚刚结束,AI 正在进入「真实世界的考试季」。

三年前,ChatGPT 开启生成式 AI 副本,一路打怪升级,势如破竹。三年后,参数量暴涨、训练成本高企,模型性能虽持续攀升,却也走到了一个关键转向点——

性能并不是终点,应用价值才是答案。

在中国,已有超 500 个大模型通过备案,解锁「伍佰时代」。技术跃进之下,场景落地成为新的主副本,越来越多企业开始追问:

AI,不能只是个「聊天 NPC 」,它究竟能为真实世界做些什么?

金融副本难度拉满,AI 迎来「真题挑战」

在这场「副本更新」中,比起通用对话助手的泛能力,更具行业深度的垂类模型迅速成为焦点,特别是在信息密度极高的金融行业。

大科技企业已陆续下场,华为推出「盘古金融大模型」,蚂蚁集团则在外滩大会发布「 AntFinGLM 」,并部署于内部应用产品 AI 金融管家「蚂小财」。

金融,历来是AI应用最早也最复杂的行业之一。

一方面,结构化数据如同「资源矿」,为模型提供源源不断的养料;另一方面,场景丰富,应用潜力巨大。 

想知道市场什么时候「翻车」?让 AI 来帮你识别投资者的「情绪波动」,预判股票价格。

看盘太累,走势难猜?模型越精准,预测就越靠谱。它能学过去的市场套路,给出未来的操作建议。

AI 还能快速处理大量交易数据,帮你识别隐藏的风险点,无论是投资者、分析师,还是金融机构,都可以把它当作队伍里的「智能打野」,在复杂局势中做出更聪明的决策。

从智能投研、舆情监测、客户服务,到交易辅助,每一个任务点都对应着大量高价值落点,奖励拉满,但副本难度也不容小觑。

例如,都说「长思维链」很重要,但「说太多、算太慢」已成为现实困扰。如何保留推理能力的同时,给 AI 的思维过程「瘦身」,让它更实用?

智能体( Agent )大热,但谁能构建出真正专业、稳定出研报的智能投研助手?

合同、说明书、理赔材料……金融机构每天处理大量文档。措辞稍有不同,就可能误导客户。打造一个「AI 合规官」之前,先得啃下多源文件的一致性校验这块硬骨头。

AFAC2025 大赛硬核配置:百万奖金池 x 真实数据 x 顶级评审

这也正是 AFAC2025 金融智能创新大赛想要考的题——

不拼算力,不刷榜单,讲究真刀真枪解决产业真问题,在业务一线真正用起来。

作为全球最具影响力、参赛人数最多的金融智能赛事之一,AFAC大赛已连续举办三届。每届都坚持「真实业务数据 + 典型场景任务」为底座,吸引了上万支队伍参与,累计参赛人数超三万,产出了多个具有前沿价值的算法与可落地的解决方案,真正把比赛卷成了产业进化的推手。

今年的 AFAC2025 大赛,在上海市科学技术委员会指导下,由北京大学、复旦大学、香港大学、蚂蚁集团等全球 20 余家顶尖高校、科研机构、科技企业共同联合发起,还邀请了 50+ 位来自产业与学术界的一线专家担任评委,既保障赛事前沿性与挑战性,也为赛事注入跨界创新势能。

但 AFAC 大赛 从来不只是比赛——

同时是一场集技术突破、职业成长、创业扶持于一体的「任务集」。

本届大赛三大核心 Buff,开赛即满装:

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赢,即可瓜分百万奖金池;

专家 1v1 指导+职业直通机会——

顶级专家亲授思路、讲解任务,带你读懂每一道「真题」; 优秀选手可获企业校招 Offer /面试直通权益。

初创扶持通道,一战出圈出道——

优秀项目有机会接入创投名师辅导+政府/产业投资资源直连,再配上「天使基金」绿色通道;还有机会获得高强曝光与展示,一步打通「技术→产品→融资」链路,助力项目在真实场景中站稳脚跟。

真题曝光:AI 的下一个机会藏在这里

AFAC2025 大赛采用综合赛制,面向学生、开发者、初创团队和种子企业等各种角色。

如果你是开发者,AFAC2025 大赛为你开放了挑战组赛道,四大赛题涵盖数据预测、多模态理解、文档一致性校验等真实挑战。

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比如,「基金产品的长周期申赎预测」这道赛题,考的其实就是:能不能做出一个能「读懂基金情绪」的智能预测系统。也就是提前判断某只基金未来一段时间是「钱要进来」还是「钱要出去」。这不仅能帮助平台提前预判资金流动、防范大规模资金腾挪带来的风险,还能辅助机构做出更科学的投研和交易决策,提升用户的信任感和持有体验。

这道题的挑战在于:光有一个模型还不够,选手必须在预测准确率、模型效率和不同时间跨度的适应性之间做好权衡,还要真正理解哪些信息才是对预测最关键的「信号」。

再来看「多源文件长下文一致性校验」这个副本,本质上是在打造一个「AI 合规官」。

保险行业每天都要处理大量复杂文档,比如保单条款、免责说明、销售材料等。乍一看这些材料没什么特别,但只要一个「免责条款」版本不一致,就可能引发理赔纠纷,甚至触碰监管红线。而现实中,这些工作仍大量依赖人工审阅,效率低、成本高、容易出错。

因此,选手要用自然语言处理、知识图谱等技术,构建一个能自动「对比文档、识问题、报风险」的系统,实时定位那些「出戏」的内容。同时,还要支持对动态规则的适配和更新,比如新出的监管要求或产品条款变动。

第三个副本「长思维链压缩」,考的是 AI 推理「能打还不啰嗦」。

在金融行业,许多关键流程,如风险评估、财务审计、合规检查等往往需要模型会「深度思考」,但部署到实际系统中时又必须快、准、稳。传统的「长思维链」推理虽然逻辑上完整,但在算力成本、执行效率上都有短板。真正能落地的AI,不只是「能思考」,更要「想得快、想得好、想得值」,如何给思维过程「健康瘦身」,让AI在保持判断力的同时,不耽误实战节奏?

金融研究报告在投资决策中扮演着重要角色,而「多模态金融报告生成」这一关,正是一次构建研报 Agent 实战。利用 Agent 系统、检索增强生成技术等方法,你得让模型读得懂图表、看得懂K线,还能结合舆情、数据、政策生成一份有参考价值的研报。

如果想创业,这里也有你的位置。

大赛为早期团队或种子企业开放了初创组赛道。相比挑战组的任务指向,初创组的赛道更强调创意与开发能力。

今年 AFAC 大赛推荐了四个热门方向,但不设限——只要你能讲清楚价值、展现清晰路径,自拟题目一样欢迎。

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所谓「新质生产力」,关心的是 AI 如何像扫码支付一样真正进产业、入人心,不再只是高冷的技术,而是实实在在让非技术人也能高效用起来的智能工具。

普惠金融」赛道则关注如何通过技术,让更多小微企业、个体用户、农户等「传统金融难触达群体」获得平等金融服务。比如,AI 能不能根据用户的年龄、职业、收入等信息,智能推荐更合适的理财与保险方案,让金融更个性化、更有温度感?

而「金融数据要素」的主题则直接切中金融数字化核心,关注数据融合与价值释放——比如,在用户许可的情况下,如何将来自传统业务、电商平台、社交网络的多源数据打通,用于金融领域的风险建模?让数据从「存量」变为「能力」。

最后,是被视为未来最大风口之一的「养老金融」方向。根据国际金融协会的数据,2025 年全球养老资产将达 53 万亿美元。如何用 AI 服务多样化养老需求,让智能服务在真正有需要的人群中落地,是一个值得脑洞大开的新课题。

报名开启:用 AI 打赢真实世界的每一场团战

这些赛题背后,是对 AI 能力的多维挑战:

从高精度的时序预测,到语义对齐与知识融合;从思维链压缩的高效推理,到多模态生成的智能体搭建 …… 每一道题,都不是单纯追求算法分数或模型效果,而是聚焦如何在业务一线真正「用起来」。

选手要拿出的,不只是一个聪明的算法,还包括能落地的解法:工程实现力、场景理解力、系统打磨力……无论擅长哪一 part ,只要能给出解决方案,这场比赛就有你的舞台。

从产业问题出发,让「解决」成为 AI 真正落地的标志。你,会是那个找到答案的人吗?

AFAC2025 大赛已正式启动报名。请扫描下方二维码进入官方交流群,获取赛题资料、组队信息和报名入口,也可以点击文末【阅读原文】,直达官网报名页面。

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