监管如何划界?屠光绍:AI落地金融需关注五大问题
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2025-09-12 17:43:41
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界面新闻记者 | 张晓云

当前,人工智能正从技术探索“深水区” 迈向产业落地 “主战场”,金融行业凭借数据密集、场景多元的优势,成为AI释放价值的关键领域。

AI落地金融是金融与科技融合发展的重要内容,也是系统工程上海交通大学上海高级金融学院(高金/SAIF)创院理事长屠光绍近日在该院主办的“2025 Inclusion 外滩大会见解论坛 ——AI落地金融之路”上如此表示

论坛现场,圆桌对话围绕“监管边界” 与 “机构转型” 两大核心议题,汇聚学界、金融机构、科技企业代表展开深度探讨,共同探索科技创新与金融变革的深度融合之道,为构建更具活力与韧性的AI金融生态注入强劲动能。

AI落地金融需关注哪些问题?

屠光绍在发言中指出,AI落地金融要实现稳健可持续发展需关注五个方面:

一是客观评估AI落地金融的发展现状。需要从总体发展状况、金融不同行业特点及金融机构具体实践等层次进行观察;

二是准确把握金融的基本属性对AI落地金融的相关要求。涉及到金融服务能力和效率、安全性和合规性、可靠性和稳定性、准确性与时效性、广覆盖性与分散性等多个维度;

三是全面分析AI落地金融对金融体系带来的深刻影响。金融机构形态、行业业态、金融服务方式、金融市场竞争格局、金融制度及金融监管等正在并将持续经历深刻变化;

四是加大对AI落地金融发展趋势的前瞻研究。重点一方面是AI技术本身的不断进步以及迭代进程,特别是AI技术与其它技术的交叉和融合,比如“AI+区块链”共同运用于金融活动所带来的效应,另一方面是金融体系本身的变革趋势,两者之间形成的互动,这些研究有利于AI落地金融的战略布局;

五是要重视AI落地金融的生态体系建设。除了要完善重要金融基础设施、构建法律制度与监管体系、推动产业协同之外,还要做好新型金融人才队伍建设,从而为AI落地金融的生态体系建设提供坚实支撑,实现AI落地金融的可持续发展。

高金执行院长、会计学讲席教授程仕军表示人工智能正在重塑金融行业的底层逻辑,它不仅提升了服务效率,更成为构建更具韧性和包容性的全球经济体系的关键力量。

他特别指出,AI在金融领域的落地需要跨学科、跨行业的协同创新高金积极联动校内人工智能、先进技术等研究单位,与校外产业、资本、媒体等多方合作,共同构建“科技-金融-产业”融合生态,探索一条技术可信、治理可及、成果可享的可持续发展之路。

监管如何为AI 金融 “设边界” 又 “装导航”?

在“为AI落地金融铺轨:监管如何既设‘边界’又装‘导航’?” 圆桌环节,与会嘉宾提出监管应守住安全道德底线、引导创新,人才培养需兼顾AI赋能与风险敬畏,且要平衡数据共享与隐私保护。

华东政法大学国际金融法律学院教授徐明指出,AI当前面临 “问题新、风险大、监管难” 三大挑战。问题新集中在伦理与法律维度:伦理上需关注隐私保护、算法歧视等,法律上则要明确AI能否成为独立法律关系主体;风险大源字AI或有自主意识、不受控制,金融领域应用挑战显著;监管难体现在法律监管制度滞后、跨部门协调难、监管者知识需更新。

对此,他建议宏观层面加快制定人工智能法,明确责任;微观层面细化各类标准,凝聚多方力量应对。

恒生电子首席科学家、研究院院长白硕强调,AI落地金融的核心前提是合规,需依据具体场景明确身份,如投顾场景要符合投顾相关规定。

在投顾场景中,AI可搭建工作台,提供资料、资源及系统结果供参考,还能生成话术、深入了解客户以实现 “千人一面”,但最终决策需人把控,此边界将长期存在。

他认为,人与AI 的边界问题刚萌芽,当前 AI(数字员工、智能体)尚未足够智能,对人类员工的威胁被夸大,目前更像“聪明的工作伙伴”,暂无需过度担忧双方边界问题。

上海数据研究院学术副院长朱扬勇表示,目前不能过度信任机器,人工智能尚未达到人类智能水平,未来能否实现也未可知。

谈及“人与机器的边界”,他指出,机器与人类已存在物理层面的密切结合,未来无论软件还是硬件形式,半人半机器的界限会愈发模糊。

结合金融服务业场景,他补充道,服务业核心在于与客户面对面充分交流、倾听需求,若将此关键环节交由机器人,会错失客户反馈。他认为客服机器人并非AI 落地金融的优质场景,且当前人们有时难区分客服后台是人还是机器。

联和金融人工智能业务负责人、联和金融数字经济研究所理事、杭州海茵斯科技创始人聂金提到,今年AI在金融业产值预估400亿美金,2030年预计达1900亿美金,年化复合增长率高,AI 处理多模态海量数字的优势使其在金融领域应用广泛。

他梳理出四大核心监管问题:数据隐含歧视风险,可能致社会不平等与法律风险;AI决策需出具可解释性审计报告以解 “黑箱” 难题;打破数据孤岛易引发隐私挑战,跨国场景下成安全问题;AI决策全链条需合理问责机制。

聂金建议参考海外实践,监管要守安全与道德底线,通过沙盒监管避免“一刀切”,引导AI在金融大规模应用。

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