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AI“神算子” 票据机器人识别1000张发票仅需5分钟

时间:2019-08-31

论坛现场

东方网记者柏可林8月31日报道:人工智能在金融科技领域的应用全面开花:京东金融转向2B,平安银行进行数字化尝试,招商银行上线知识图谱……这些头部企业的科技动向传达出什么讯息?在8月31日举行的2019世界人工智能大会未来金融主题论坛上,“人机协作”被反复提及,票据机器人、智能风险门户、开放银行、自动化财务室这些听起来充满“未来感”的名词,正逐步变为现实。 

 合合信息董事长镇立新

票据机器人:5秒钟识别1000张,可自动分类20余种票据

在财务和金融领域,全球每年产生数千亿的发票,将这些发票连接起来,可绕地球好几圈。然而,发票多、验真难、票据信息录入繁琐等问题也伴随而生。票据数字化问题尚未完全解决,大量纸质票据依赖于手动录入,效率低、错误率高,加剧了企业的人力、时间、财力成本。

人工智能的发展,或将有效解决这些问题。上海合合信息技术有限公司董事长镇立新告诉记者:“目前,我们已利用票据机器人对海量票据市场的数据进行采集,通过对图像、纸质文档做分类、采集、识别、结构化整理合卷积神经网络算法处理,转化为可编辑的文本格式。”这样,原本需要几个小时才能完成提交、识别、分类、验真、录入各种数据,如今可以压缩到分秒级别。

镇立新又举了一串数字进一步解释:“目前,票据机器人5秒钟可识别1000张,错误率趋近于零。增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子发票、火车票、出租车票、定额发票等20余种票据,机器人都能进行自动分类,结构化识别多个字段,并按行输出所有文字结果。”

银行风险门户:企业融资担保等信息一目了然,辅助前瞻性决策

挪威经济学家Finn E. Kydland毕生致力于动态宏观经济学和商业周期驱动力方面的研究,于2004年获得诺贝尔经济学奖。他认为,人工智能与大数据相互依存,而金融行业又与数据有着天然密切的联系,追踪数据并分析的价值逐渐成为构建金融企业理解、学习、判断的重要方式。 

 诺贝尔经济学奖得主Finn E.Kydland

这就要提到一个概念――“知识图谱”。知识图谱以结构化的形式将互联网的信息通过智能联想和深度学习,表达成接近人类认知世界的形式,帮助人类更好地理解互联网海量信息。

随着金融行业对大数据、云计算、人工智能等高新技术的引入,知识图谱在数字金融领域的应用将显著提高行业效率。镇立新透露:“招商银行已经全面启用合合信息技术支持的风险门户项目。”风控是衡量金融机构专业度的核心,对一些大型银行和企业来说,知识图谱如同“外脑”,能前瞻性地辅助决策。

据介绍,招商银行风险门户通过超2000项数据渠道来源,包括企业工商信息、司法信息、权利抵质押、市场数据、经营数据、交易信息、担保信息、融资分析、新闻舆情、实控人信息等银行内外数据,通过实时动态的信息数据深度关联,做好风险监控。

人工智能的发展道阻且长,诺奖得主Finn E.Kydland建议:“目前AI的主要作用是提升效率,减少重复性劳动,人们还是应该把时间和精力用在创新性工作上。”

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