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甄文智

AI大模型在金融互联网的应用与效能提升

甄文智 / 人工智能与数字化转型实战专 家

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课程大纲

课程大纲(说明:可选章节根据课程时长以及学员已经掌握程度自定义选择培训)

第1讲 引言

1.1 课程背景与意义

1.1.1 简述AI大模型在金融互联网领域的重要性

1.1.2 阐述课程的目标与预期成果

1.2 课程结构与安排

1.2.1 介绍课程的主要章节与活动安排

1.2.2 强调课程的学习方法与要求

第2讲 AI大模型技术概述

2.1 AI大模型的定义与发展

2.1.1 定义AI大模型

2.1.2 回顾AI大模型的发展历程

2.2 核心技术原理

2.2.1 深度学习基础

2.2.2 神经网络架构

2.2.3 大规模数据处理技术

2.3 工程效率与测试应用

2.3.1 AI大模型在工程效率方面的优势

2.3.2 如何在测试中应用AI大模型

第3讲 AI在金融研发管理中的应用

3.1 研发流程优化

3.1.1AI在需求分析、设计、编码等环节的应用

3.1.2 案例分享:AI优化研发流程的实例

3.2 6G研发效率提升

3.2.1 自动化测试与代码审查

3.2.2 AI辅助的代码生成与优化

3.3 研发风险管理

3.3.1 AI在识别与预防研发风险中的作用

3.3.2 案例分析:AI在研发风险管理中的应用

第4讲 AI对业务流程效能的提升

4.1 业务流程自动化

4.1.1 AI在业务流程自动化中的关键作用

4.1.2 案例分析:AI助力金融业务流程自动化的实践

4.2 智能化决策支持

4.2.1 AI在数据分析与决策支持中的应用

4.2.2 案例分享:智能化决策在业务决策中的应用

4.3 客户体验优化

4.3.1 AI在提升客户服务体验方面的应用

4.3.2 案例分析:AI在客户服务中的创新实践

第5讲 AI在营销与风控中的应用

5.1 精准营销与客户画像

5.1.1 AI在客户画像构建与精准营销中的作用

5.1.2 案例分析:AI在精准营销中的成功实践

5.2 风险控制与反欺诈

5.2.1 AI在风险识别、评估与防控中的应用

5.2.2 案例分享:AI在风险控制与反欺诈中的创新实践


第6讲 AI金融互联网实践案例分享

6.1 大型金融互联网公司案例

6.1.1 国内外知名公司的AI应用案例分析

6.1.2 成功经验与挑战的总结

6.2 建设银行AI金融实践

6.2.1 建设银行在AI金融领域的战略布局

6.2.2 具体案例分析:AI在建设银行业务中的实践与应用

第7讲 总结与展望

7.1 课程总结

7.1.1 回顾课程主要内容与学习成果

7.1.2 强调AI大模型在金融互联网领域的重要性

7.2 未来展望

7.2.1  预测AI大模型在金融互联网领域的发展趋势

7.2.2 提出对未来学习与应用的建议与期望

7.3 互动环节

7.3.1 学员提问与专家解答

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