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為什么寧肯被吐槽,銀行們也要上馬那些蠢AI?

作為一個(gè)“中國慫包”,其實(shí)我常年都在被各大銀行的電話菜單系統(tǒng)折磨著。不過最近,確實(shí)是有點(diǎn)忍不了了。

因?yàn),自從銀行開始集體“智能化”之后,AI客服就讓這個(gè)使人無語凝噎的服務(wù)變得更加慘絕人寰了。

故事是這樣開始的。某天,我聯(lián)系銀行修改我的信用卡信息,光大信用卡客服電話,啟動(dòng)——

“我行已推出智能語音服務(wù),陽光小智馬上幫您處理哦,需要請按0!

“0!

“小智可以幫您辦理賬單分期(此處省略1分鐘業(yè)務(wù)廣告……)請說出您的需求!

“幫我連線人工客服。”

“小智也可以幫助您哦!

“好吧……我要修改信用卡信息!

“%¥@@*&請您再說一遍!

“……我要修改信用卡信息!”

“*&…%¥#@抱歉小智沒能幫到您,現(xiàn)在幫您轉(zhuǎn)接傳統(tǒng)菜單……查詢余額請按1,信用卡業(yè)務(wù)請按,分期請按3……人工請按0!

“…………”感覺為了逃避冗長語音菜單而盲目選擇“AI”的自己很傻很天真。

于是,這兩天我就研究了一下銀行的各種AI,發(fā)現(xiàn)在眾多被銀行AI折磨的群體中,有因?yàn)榛瘖y導(dǎo)致人臉識(shí)別失敗,被銀行要求卸妝再辦的;有遇到緊急情況想找人工客服卻被AI繞來繞去急死個(gè)人的……我的經(jīng)歷簡直普通到根本不配有姓名。

不止用戶在被銀行的智障型AI折磨,他們自己家的柜員也都快被AI趕下臺(tái)了,銀行“關(guān)店潮”了解一下。

所以,今天我就替所有“中國慫包”們隔空呼叫一下廣大銀行巨巨們:如此智商嚴(yán)重欠費(fèi)的AI,你們究竟為何硬要上馬?

輕槽不下火線:正在席卷前線的AI到底有多智能

AI,早就成為金融界的群寵。但凡是個(gè)銀行,不搞點(diǎn)人工智能都不好意思跟同行打招呼。但是,知道你們銀行之間競爭壓力大,也不能“沒有智能捏造智能也要上”啊。

就拿已經(jīng)被槽爛了的智能語音來說吧。如今5大國有銀行和12家商業(yè)銀行全部上線了智能客服。在對外公關(guān)稿上,它們往往是被這么形容的:

“應(yīng)答準(zhǔn)確率達(dá)到99%”“能夠感知用戶的情緒”“大聲說出想咨詢的業(yè)務(wù),客服就能立即識(shí)別并引導(dǎo)辦理”……

但在實(shí)際場景中呢?智能客服基本都是程式化服務(wù),根本沒有多輪對話能力和語義理解,就是個(gè)體系龐大的問答系統(tǒng),用戶必須說出精準(zhǔn)的關(guān)鍵詞,才有可能得到相關(guān)答案。要是提出一些籠統(tǒng)的問題或者“最好”這種形容詞,就不要幻想它能夠明白了?傊F(xiàn)階段想要跟智能客服將交流進(jìn)行下去,還得先把自己假想成機(jī)器人才行。

還有正在被各大銀行全國推廣的刷臉系統(tǒng),也被看做是AI黑科技。但是打開社交網(wǎng)站,不是遠(yuǎn)程識(shí)別失敗多次后賬號被鎖,就是線下終端帶妝識(shí)別失敗被勒令卸妝。

至于各種網(wǎng)點(diǎn)大廳頻繁露臉的智能服務(wù)機(jī)器人,雖然看起來生動(dòng)自然,但其實(shí)和AI沒有半毛錢關(guān)系。比如交通銀行的智能客服機(jī)器人嬌嬌,就是一個(gè)視頻系統(tǒng),由坐在遠(yuǎn)程監(jiān)控室里真人客服借助變聲器裝扮成機(jī)器人來應(yīng)答。

在闖過這么多關(guān)之后,你終于辦好了卡、存好了錢,暗搓搓決定使用智能財(cái)富管理來感受一下有錢人的快樂。然而你以為千人千面的智能風(fēng)險(xiǎn)評估和產(chǎn)品推薦,還是會(huì)被大數(shù)據(jù)貼上千人一面的標(biāo)簽,在有限的數(shù)據(jù)和理財(cái)產(chǎn)品力進(jìn)行了顆粒度極大的匹配。

簡單總結(jié)一下銀行AI體驗(yàn)的三宗罪吧:

1.技術(shù)實(shí)力不成熟。目前銀行所采用的的語音交互系統(tǒng),知識(shí)圖譜往往都不完善,語義理解和多輪對話能力也無法滿足復(fù)雜的金融業(yè)務(wù)對話需求,解決模糊需求還得靠人,最終并沒有幫用戶提高多少效率。

2.產(chǎn)品邏輯不人性。技術(shù)不行,在產(chǎn)品邏輯上也依然采用“懶人思維”,并沒有為可能遇到問題的用戶設(shè)置快速靈活轉(zhuǎn)接人工的通道,也沒有問題進(jìn)度記錄的功能,已經(jīng)體驗(yàn)受挫的用戶只能在重復(fù)操作中憤怒值持續(xù)升級。

3.算法的不確定性。要真正實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的金融服務(wù),需要對金融產(chǎn)品種類、產(chǎn)品配比、用戶畫像、交易數(shù)據(jù)、投資偏好等進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,對于個(gè)人金融需求和非標(biāo)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)平衡,技術(shù)依然面臨挑戰(zhàn)。

那么,聽不懂、辨不明、猜不透,這樣的人工智能,不丟還留著過年嗎?事情并沒有那么簡單。

秒殺同事:正在被銀行真實(shí)擁抱的支援AI

實(shí)際上,盡管廣大人民群眾早已對不成熟的AI技術(shù)怨聲載道,但銀行們卻集體對AI化歡欣鼓舞。

不過,和前線那些復(fù)雜而瑣碎的場景不同,銀行真實(shí)擁抱的都是那些AI中的重裝選手。

比如智能風(fēng)控。傳統(tǒng)的風(fēng)控比較多采用評分卡模型和規(guī)則引擎為核心的評分邏輯。而智能風(fēng)控則是通過數(shù)據(jù)和AI安全能力,引入人臉識(shí)別、OCR防偽、數(shù)據(jù)鑒真等綜合AI技術(shù),可以多方面完整地把控用戶的信用評估和反欺詐行為,解決銀行業(yè)最頭疼的風(fēng)控難題。

還有就是投資理財(cái)。目前,銀行已經(jīng)可以通過深度學(xué)習(xí)中的回歸分析來模仿分析師的交易行為,進(jìn)而推導(dǎo)出相關(guān)交易策略的算法模型。甚至能夠通過NLP增強(qiáng)算法,對新聞、報(bào)告、輿情等非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯分析,從而有效地輔助銀行開展投資業(yè)務(wù)。

以上不難發(fā)現(xiàn),那些真實(shí)讓銀行感受到價(jià)值的甜點(diǎn)型技術(shù),背后都有著強(qiáng)大的靠山——就是結(jié)構(gòu)化的海量數(shù)據(jù),和清晰而單一的業(yè)務(wù)場景。

而槽點(diǎn)滿滿的前線部門,面臨的客戶更加復(fù)雜、問題多種多樣,很多需求又是即時(shí)和模糊的,更需要靈活的智慧去協(xié)調(diào)。在滿足這些需求上,初級AI幾乎是不可能超越人類的,這也是銀行應(yīng)用AI的難點(diǎn)所在。

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