全国首批零售创新示范城市名单公布 广州、深圳入选
全国首批零售创新示范城市名单公布 广州、深圳入选
全国首批零售创新示范城市名单公布 广州、深圳入选研究人员输入"分析(fēnxī)2025年特朗普关税政策对(duì)中国经济的影响",上海财经大学打造的智能(zhìnéng)金融研究助手FinAgent,就可以智能匹配分析深度与输出形式,一键生成严谨的专业报告(bàogào)或通俗的微信公众号解读,实现从数据(shùjù)获取到成果输出的全流程智能化,让金融研究更高效、更精准、更贴合实际需求。
FinAgent所依托的,正是6月7日上海财经大学(shànghǎicáijīngdàxué)发布(fābù)的匡时财经教育大模型。
发布会上,上海财经大学统计与(yǔ)数据科学学院教授张立文表示,匡时财经教育大模型依托学校深厚的财经学科积淀(jīdiàn)与前沿技术探索,致力于打造服务于全场景财经教育的智能化平台,标志着上海财经大学在推动财经教育与人工智能深度融合(rónghé)方面取得重要进展(jìnzhǎn)。
首先,匡时财经教育大模型多维度构建了高质量财经语料库。植根于上海财经大学应用(yìngyòng)经济学(A+)等优势学科,以及多学科交叉融合的创新(chuàngxīn)体系,匡时财经教育大模型构建了覆盖经济、金融(jīnróng)、会计(kuàijì)、统计等核心学科的高质量、多模态语料库,整合了包括经典教材、专业书籍、学术论文、期刊文献、精品教学资源以及企业级金融数据(如库帕思量(sīliáng)化数据、蚂蚁电商金融案例等)在内的海量信息,并据此建立了标准化的财经知识(zhīshí)图谱(túpǔ)。
在技术研发层面,上海财经大学自主(zìzhǔ)研发了(le)全国首个金融R1类大模型Fin-R1和金融大模型评测体系FinEval,为匡时财经教育大模型提供(tígōng)了技术支撑。同时,依托“匡时一号”算力(suànlì)集群打造的混合智能计算(jìsuàn)平台,实现算力资源的动态调度与高效利用,保障大模型的稳定运行。
匡时财经(cáijīng)教育大模型的核心目标是精准服务财经教育需求。因此(yīncǐ),大模型基于海量财经专业数据与多元教育场景文本构建,采用先进的大模型架构,借助无监督预训练学习通用语义特征。通过强化学习算法(suànfǎ),不断优化财经知识推理的准确性与教育内容的适配(shìpèi)性。
值得一提的是,模型(móxíng)在训练过程中还融入了财经专家与教育从业者提供的人类反馈,确保其输出(shūchū)内容精准、实用,有效(yǒuxiào)贴合教学实际需求。
在应用生态建设方面,匡时财经教育大模型(móxíng)坚持科教融汇与(yǔ)产教融合双轮驱动。
其中,在科教融汇上(shàng),大模型依托(yītuō)低(dī)代码智能体开发平台及智能体应用市场,上海财经大学部署了覆盖“助教、助学、助研、助管”四大场景的智能应用,实现了课程设计、学情追踪、数据管理、质量监测(jiāncè)等业务流程的智能化升级。同时,整合校内外资源打造(dǎzào)统一AI教学门户,集成知识图谱导航、智能问答、学情诊断等功能,构建起“教-学-评”一体化闭环(bìhuán)。
在产教融合上,上海财经大学与行业领军企业共建创新平台。比如(bǐrú),与阿里巴巴集团合作设立“上财(shàngcái)-阿里数实(shùshí)融合创新联合实验室”,聚焦数字经济研究(yánjiū);与蚂蚁科技集团合作设立“上财-蚂蚁金融(jīnróng)人工智能(réngōngzhìnéng)前沿实验室”,推动AI在金融领域的创新应用;与东方证券合作共建“上海市金融信息技术研究重点实验室”,深化金融科技研究与人才培养。
此前,上海财经大学校长刘(liú)元春曾(céng)认为,数智时代,财经呈现出新(xīn)(chūxīn)逻辑、新范式、新规律,财经知识创新的路径也正朝着场景驱动转变。数智化时代的财经高校的改革要建立在理解现代数智技术底层逻辑,通晓数字技术、数字社会、数字金融运转新体系的基础上展开。
自2024年启动(qǐdòng)高质量专业学位研究生培养改革十大行动方案以来,上海财经大学推动50余个专业方向数智化转型(xíng),开展数智化课程教材案例(ànlì)“三位一体”建设项目(jiànshèxiàngmù)探索;以产教融合模式,联合财跃星辰正式发布(fābù)首款推理型人工智能金融大模型Fin-R1,着力打造国家级AI+财经教育创新高地。
上海财经大学表示,未来将进一步(jìnyíbù)深化“三位一体”产学研合作,提升(tíshēng)学科专业布局的前瞻性(qiánzhānxìng)和引领性,聚焦金融人工智能等前沿学科交叉融合,持续赋能财经教育与金融行业。
(本文来自第一(dìyī)财经)
研究人员输入"分析(fēnxī)2025年特朗普关税政策对(duì)中国经济的影响",上海财经大学打造的智能(zhìnéng)金融研究助手FinAgent,就可以智能匹配分析深度与输出形式,一键生成严谨的专业报告(bàogào)或通俗的微信公众号解读,实现从数据(shùjù)获取到成果输出的全流程智能化,让金融研究更高效、更精准、更贴合实际需求。
FinAgent所依托的,正是6月7日上海财经大学(shànghǎicáijīngdàxué)发布(fābù)的匡时财经教育大模型。
发布会上,上海财经大学统计与(yǔ)数据科学学院教授张立文表示,匡时财经教育大模型依托学校深厚的财经学科积淀(jīdiàn)与前沿技术探索,致力于打造服务于全场景财经教育的智能化平台,标志着上海财经大学在推动财经教育与人工智能深度融合(rónghé)方面取得重要进展(jìnzhǎn)。
首先,匡时财经教育大模型多维度构建了高质量财经语料库。植根于上海财经大学应用(yìngyòng)经济学(A+)等优势学科,以及多学科交叉融合的创新(chuàngxīn)体系,匡时财经教育大模型构建了覆盖经济、金融(jīnróng)、会计(kuàijì)、统计等核心学科的高质量、多模态语料库,整合了包括经典教材、专业书籍、学术论文、期刊文献、精品教学资源以及企业级金融数据(如库帕思量(sīliáng)化数据、蚂蚁电商金融案例等)在内的海量信息,并据此建立了标准化的财经知识(zhīshí)图谱(túpǔ)。
在技术研发层面,上海财经大学自主(zìzhǔ)研发了(le)全国首个金融R1类大模型Fin-R1和金融大模型评测体系FinEval,为匡时财经教育大模型提供(tígōng)了技术支撑。同时,依托“匡时一号”算力(suànlì)集群打造的混合智能计算(jìsuàn)平台,实现算力资源的动态调度与高效利用,保障大模型的稳定运行。
匡时财经(cáijīng)教育大模型的核心目标是精准服务财经教育需求。因此(yīncǐ),大模型基于海量财经专业数据与多元教育场景文本构建,采用先进的大模型架构,借助无监督预训练学习通用语义特征。通过强化学习算法(suànfǎ),不断优化财经知识推理的准确性与教育内容的适配(shìpèi)性。
值得一提的是,模型(móxíng)在训练过程中还融入了财经专家与教育从业者提供的人类反馈,确保其输出(shūchū)内容精准、实用,有效(yǒuxiào)贴合教学实际需求。
在应用生态建设方面,匡时财经教育大模型(móxíng)坚持科教融汇与(yǔ)产教融合双轮驱动。
其中,在科教融汇上(shàng),大模型依托(yītuō)低(dī)代码智能体开发平台及智能体应用市场,上海财经大学部署了覆盖“助教、助学、助研、助管”四大场景的智能应用,实现了课程设计、学情追踪、数据管理、质量监测(jiāncè)等业务流程的智能化升级。同时,整合校内外资源打造(dǎzào)统一AI教学门户,集成知识图谱导航、智能问答、学情诊断等功能,构建起“教-学-评”一体化闭环(bìhuán)。
在产教融合上,上海财经大学与行业领军企业共建创新平台。比如(bǐrú),与阿里巴巴集团合作设立“上财(shàngcái)-阿里数实(shùshí)融合创新联合实验室”,聚焦数字经济研究(yánjiū);与蚂蚁科技集团合作设立“上财-蚂蚁金融(jīnróng)人工智能(réngōngzhìnéng)前沿实验室”,推动AI在金融领域的创新应用;与东方证券合作共建“上海市金融信息技术研究重点实验室”,深化金融科技研究与人才培养。
此前,上海财经大学校长刘(liú)元春曾(céng)认为,数智时代,财经呈现出新(xīn)(chūxīn)逻辑、新范式、新规律,财经知识创新的路径也正朝着场景驱动转变。数智化时代的财经高校的改革要建立在理解现代数智技术底层逻辑,通晓数字技术、数字社会、数字金融运转新体系的基础上展开。
自2024年启动(qǐdòng)高质量专业学位研究生培养改革十大行动方案以来,上海财经大学推动50余个专业方向数智化转型(xíng),开展数智化课程教材案例(ànlì)“三位一体”建设项目(jiànshèxiàngmù)探索;以产教融合模式,联合财跃星辰正式发布(fābù)首款推理型人工智能金融大模型Fin-R1,着力打造国家级AI+财经教育创新高地。
上海财经大学表示,未来将进一步(jìnyíbù)深化“三位一体”产学研合作,提升(tíshēng)学科专业布局的前瞻性(qiánzhānxìng)和引领性,聚焦金融人工智能等前沿学科交叉融合,持续赋能财经教育与金融行业。
(本文来自第一(dìyī)财经)


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