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近期 ,《國務院關于深入實施“人工智能+”行動的意見》正式發布,上海也明確提出,要在三到五年內建成具有全球影響力的金融科技中心 ,正以開放姿態打造AI與金融結合的“試驗田 ”和“示范區” 。
那么,在“AI+金融”場景密集落地的當下,監管如何既設“邊界 ”又裝“導航”?9月10日 ,由上海交通大學上海高級金融學院主辦的“AI落地金融之路”——“2025 Inclusion·外灘大會 ”見解論壇召開,探索技術創新與風險管控平衡之道,以助力構建AI金融生態。
在圓桌討論中 ,華東政法大學國際金融法律學院教授徐明指出,AI作為新事物,當前主要面臨“問題新 、風險大、監管難”三大挑戰。
其中,在“監管難”方面 ,徐明認為主要體現在三方面 。首先,現在的法律制度和監管制度還沒有完全跟上,如何設計一個寬嚴相濟的法律制度是個挑戰。其次 ,AI無所不在,已深入百姓的尋常生活,涉及很多范圍、領域和部門 ,需要監管部門之間彼此協調,協調存在難度,協調也需要成本。最后 ,AI科技屬性很強 、迭代更新很快,涉及大量新的技術和新的知識,監管者是否能及時跟進學習是監管者面臨的難題 。
針對這些挑戰 ,徐明提出,需用綜合手段,在法律、監管、技術等方面統籌應對。宏觀上,要抓緊制定人工智能法 ,加快立法速度,明確責任主體 、明確責任邊界、嚴格責任落實,實現寬嚴相濟;微觀層面 ,要細化各種技術標準、安全標準 、監管標準,使人工智能在探索和實踐中可操作、可執行,要發揮行業、監管及相關部門的力量 ,主動應對人工智能帶來的挑戰。
聯和金融人工智能業務負責人、杭州海茵斯科技創始人聶金則梳理了AI在金融業的四大核心監管問題 。
一是數據隱含歧視風險。AI做決策是由數據驅動,但數據中如果純數據有可能會隱含一些歧視問題,有可能推動社會的不平等 ,很有可能對公司主體有法律風險。二是AI決策的黑箱難題。2025年各國出臺的監管條例顯示,金融機構一旦開始使用AI模型或AI提供服務,模型所做出決策的可解釋性必須出具審計報告 。三是隱私問題。聶金指出 ,為了增強AI模型的性能,打破數據孤島是非常重要的,打破的過程中如果用到很多數據,可能會模糊主體邊界 ,對用戶信息的隱私保護有一個比較大的挑戰,而這個挑戰如果放到跨國場景里就非常嚴重,會上升成安全問題。四是問責機制 ,AI可以作出決策,但這當中整個鏈條從訓練 、測試到應用,應該有一個合理的問責機制 。
“我覺得監管上一是守住底線;二是給予比較好的引導 ,為AI在金融大規模承制式應用鋪平道路。 ”針對這些挑戰,聶金說道。
恒生電子首席科學家、研究院院長白碩則從AI落地實施的實際問題出發,探討邊界問題 。
“人工智能可以了解你的客戶 ,了解到比你還了解,它可以做到千人一面,但生成出來的東西最后一道關還要是人 ,這種場景是人最后兜底。”白碩指出,“這個邊界目前看還要持續相當一段時間”。
(文章來源:澎湃新聞)
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