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樂信十年,技術(shù)體系長成新模樣

本文作者: 胡敏 2023-10-24 12:04
導(dǎo)語:金融科技巨頭們嘴上常說的數(shù)字化、精細(xì)化,背后承載的是一場有關(guān)技術(shù)的較量。

金融科技發(fā)展進(jìn)入下半場,監(jiān)管日趨規(guī)范嚴(yán)格,躬身入局者面臨更大的獲客與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),業(yè)務(wù)重心從增量轉(zhuǎn)為存量經(jīng)營。加強(qiáng)精細(xì)化運(yùn)營與管理,也成了諸多老板們必備的“破局之道”。

這就好比一套嚴(yán)密精巧的機(jī)器,倘若每個(gè)齒輪都有1%的轉(zhuǎn)動不暢,天長日久累積下來,必然對整套系統(tǒng)的運(yùn)行效率有不小的折損。

“精細(xì)化”三個(gè)字說來簡單,但十分考驗(yàn)企業(yè)的技術(shù)底座是否扎實(shí)、技術(shù)能力是否足夠創(chuàng)新,水面之下的積累決定其精耕細(xì)作的執(zhí)行力度和效果。

一個(gè)典型的情景是,有時(shí)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)異常指標(biāo),主管火急火燎派人查問題,大半夜把相關(guān)的數(shù)十個(gè)人全部拉進(jìn)微信群,興師動眾,一連查了幾天甚至一兩周才找到原因。結(jié)果已經(jīng)來不及挽回?fù)p失,老板氣得在辦公室里一一點(diǎn)名批評。

“很多公司都會經(jīng)歷這種掉鏈子的時(shí)候,特別做金融方向的,0.01%的變化或許就關(guān)系著數(shù)量巨大的一筆錢?!蹦承袠I(yè)人士跟雷峰網(wǎng)(公眾號:雷峰網(wǎng))交流說道。

金融科技公司雖然較其他行業(yè),更早地接觸了信息化、數(shù)字化以及眾多AI前沿技術(shù),從誕生起就在構(gòu)建自身技術(shù)底座,為何精細(xì)化發(fā)展階段仍會面臨種種技術(shù)問題?

他們在創(chuàng)業(yè)早期的目標(biāo),自然是以找到賺錢方向?yàn)橹鳎虼藰I(yè)務(wù)在不斷變化、試錯(cuò),捕捉機(jī)會,在底層技術(shù)上也更為強(qiáng)調(diào)“敏捷”。

但這也給企業(yè)留下了相當(dāng)龐大的技術(shù)債。不論是行業(yè)巨頭,還是創(chuàng)業(yè)公司,技術(shù)債沒有公司可以避免。

所謂技術(shù)債,類似于金融債務(wù),軟件開發(fā)就像是“貸款”,技術(shù)債務(wù)是它的“利息”,“利息”是需要未來額外的時(shí)間償還的。技術(shù)債的債務(wù)利息是非常高的,曾經(jīng)業(yè)界有一個(gè)核算,技術(shù)債的利息大概年化利率是超過 50%。

在當(dāng)下階段,企業(yè)一旦啟動“精細(xì)化”的開關(guān),首要任務(wù)就是梳理和升級技術(shù)底座。

翻修:給生長8年的技術(shù)系統(tǒng),清理升級

樂信CTO陸勇在2021年加入樂信時(shí),交給他的是一個(gè)已經(jīng)快速生長了8年的技術(shù)系統(tǒng)。而他的工作就是上面所提到的問題——要對這個(gè)龐大的技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行升級。

樂信十年,技術(shù)體系長成新模樣

這是一個(gè)不小的挑戰(zhàn),就像是“翻修一棟老房子”,原有的某些結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)已經(jīng)陳舊,不再適用于現(xiàn)代需求。技術(shù)系統(tǒng)也一樣,要把積累的架構(gòu)不合理、靈活性不夠、數(shù)據(jù)斷點(diǎn)多的問題,進(jìn)行徹底翻新和升級。

陸勇和他的技術(shù)團(tuán)隊(duì)要做的事情有很多,但核心目標(biāo)就一個(gè):建設(shè)扎實(shí)穩(wěn)定的技術(shù)體系 ,讓樂信實(shí)現(xiàn)真正的數(shù)據(jù)驅(qū)動。

樂信CEO肖文杰曾表示:想要擁抱未來的AI驅(qū)動,首先必須要做到數(shù)據(jù)驅(qū)動,扎實(shí)從底層開始做好數(shù)據(jù)治理,再到模型及量化分析工具的建設(shè),系統(tǒng)化工具的建設(shè),把整個(gè)經(jīng)營體系都轉(zhuǎn)變成基于量化和數(shù)據(jù)驅(qū)動。

陸勇到來后,在打造數(shù)據(jù)驅(qū)動的技術(shù)體系方面下了不少功夫。尤為值得一提的,是他和技術(shù)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)研發(fā)上線的「黎曼(Riemann)異動歸因系統(tǒng)」。

這個(gè)名詞聽起來很難懂,但從效果層面,它的應(yīng)用實(shí)際是給樂信的風(fēng)控增加了一個(gè)“高科技的穩(wěn)定器 ”。

眾所周知,金融業(yè)的故障代價(jià)很大,短短數(shù)小時(shí),損失就可能達(dá)百萬級,如果超過一天,甚至可能達(dá)到千萬級。這就促使陸勇先拿這一問題“開刀”,讓這些工程師們不再恐懼半夜接告警,擁有一個(gè)好睡眠,同時(shí)也減少公司損失。

據(jù)陸勇透露,海外早已有許多互聯(lián)網(wǎng)公司在研究,但異動歸因系統(tǒng)本身是一項(xiàng)壁壘極高的技術(shù) 。

首先,需要對業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)、運(yùn)營策略的配置有全面的數(shù)據(jù)感知。如果說異動歸因系統(tǒng)相當(dāng)于人的分析過程,那分析的原材料——來自眼耳鼻舌身的數(shù)據(jù)輸入就是前提,需要結(jié)合業(yè)務(wù)全流程來監(jiān)控。

有全面的數(shù)據(jù)感知作為基礎(chǔ),發(fā)現(xiàn)異動才成為可能。以消費(fèi)金融產(chǎn)品的掉單率作為例子,一旦發(fā)現(xiàn)掉單數(shù)據(jù)超出閾值,無論是瞬時(shí)的劇變,還是長時(shí)間的陰漲陰跌,異動歸因系統(tǒng)就會在幾十毫秒之內(nèi)發(fā)現(xiàn)問題,自動告警。如果沒有系統(tǒng)加持,僅憑人工查看數(shù)據(jù)報(bào)表,也許半天才能發(fā)現(xiàn),也許根本發(fā)現(xiàn)不了。

定位問題之后,異動歸因系統(tǒng)會迅速進(jìn)行兩類歸因:計(jì)算歸因,根據(jù)數(shù)據(jù)的計(jì)算血緣關(guān)系通過偏微分網(wǎng)絡(luò),追尋到引起變化的某個(gè)數(shù)值異動 ;或者事件歸因,追尋到引起變化的某個(gè)策略配置。無論是哪種情況,定位清楚問題,解決也就成功了一半。

目前,陸勇還正帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)后一半,從定位問題到解決問題的閉環(huán):在異動歸因系統(tǒng)之后加上自動修復(fù)系統(tǒng)。只要是由運(yùn)營、經(jīng)營策略配置引起的異動,歸因系統(tǒng)定位后,修復(fù)系統(tǒng)可以自動調(diào)整策略,消除異動,讓系統(tǒng)正常運(yùn)行。這相當(dāng)于給業(yè)務(wù)配置了24小時(shí)在線的護(hù)衛(wèi),有任何風(fēng)吹草動都可以迅速發(fā)現(xiàn),迅速調(diào)整。陸勇把技術(shù)分為兩類:一類是基建類技術(shù),可以參考標(biāo)準(zhǔn)的解決方案, 采購第三方解決方案,還有一類技術(shù)并不是可以買來的,它是必須在一個(gè)個(gè)業(yè)務(wù)場景反復(fù)打磨,讓技術(shù)滲透到毛細(xì)血管,長到業(yè)務(wù)里面才能夠見到生產(chǎn)力。

異動歸因系統(tǒng)就屬于后者,研發(fā)過程是需要花長時(shí)間、重精力。據(jù)陸勇透露,樂信在這上面投入已有兩年時(shí)間。而如今,歸因系統(tǒng)初步過了技術(shù)臨界點(diǎn)。

“現(xiàn)在樂信80%技術(shù)告警異動系統(tǒng)能自動分析處理,余下20%的問題才需要人工輔助?!标懹抡f道。

筑底:數(shù)據(jù)治理工作不sexy,但必須下大功夫

不論是異動歸因系統(tǒng),還是AB測試、QE測試,這都是長在數(shù)據(jù)之上的系統(tǒng)。數(shù)據(jù)完備性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性是影響系統(tǒng)能否發(fā)揮最大效能的前提。

沒有數(shù)據(jù)的支撐,就像是你買了一部頂級豪車,但卻發(fā)現(xiàn)油箱中沒油一樣,發(fā)動不了。

陸勇也深諳此道。他在加入樂信之前,在海外工作已有十余年,2003年,陸勇加入微軟,并在其西雅圖總部擔(dān)任軟件工程師達(dá)十年之久,其后他加入臉書(Facebook)擔(dān)任高級軟件工程師。2014年,陸勇回國加入新浪微博任廣告部總經(jīng)理,此后相繼在51Talk、新浪移動和平安人壽擔(dān)任首席技術(shù)官 。

陸勇加入樂信后,技術(shù)團(tuán)隊(duì)先是花了大力氣做了樂信內(nèi)部的數(shù)字化治理工作,研究清楚數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的,數(shù)據(jù)之間的計(jì)算關(guān)系、不同數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)上的意義;也要研究數(shù)據(jù)如何加工得出結(jié)果,以及加工中途一旦出現(xiàn)問題,怎么排查成因、確定造成的影響。

“數(shù)據(jù)的收集、清洗、加工,聽起來這是一項(xiàng)非常不sexy、也很耗時(shí)的工作?!标懹抡f,但這也是最重要的工作之一,公司一旦把存量關(guān)系梳理完后,增量關(guān)系可以“自動、快速、及時(shí)地,以非常小的代價(jià)”更新到業(yè)務(wù)模型里面來。

這就是典型的飛輪效應(yīng),一開始,你必須使很大的力氣,一圈一圈反復(fù)地推,每轉(zhuǎn)一圈都很費(fèi)力,但是每一圈的努力都不會白費(fèi),飛輪會轉(zhuǎn)動得越來越快。

不過,數(shù)據(jù)治理確實(shí)是一項(xiàng)龐大的工作?!拔覀冊磾?shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量是25PB以上,我們一共有100萬以上的字段?!?/p>

這個(gè)數(shù)據(jù)量還是讓陸勇頗感吃驚,根據(jù)他的經(jīng)驗(yàn)判斷,這已經(jīng)比較接近一個(gè)中型 To C社交平臺公司的量級了。

除了數(shù)據(jù)量大之外,實(shí)際上在數(shù)據(jù)收集工作上,陸勇也表示遇到了不少難點(diǎn)。

因?yàn)楹痛蠖鄶?shù)公司一樣,樂信早期數(shù)據(jù)也是跟著業(yè)務(wù)跑,等到真正要梳理時(shí),數(shù)據(jù)基本點(diǎn)狀式散落在各個(gè)業(yè)務(wù)部門。但這還只是第一步。弄清楚各個(gè)數(shù)據(jù)之間的血緣關(guān)系,這才是團(tuán)隊(duì)最核心的目的。

如果把底層數(shù)據(jù)比作一座城市,那么數(shù)據(jù)血緣就相當(dāng)于城市的人口普查,厘清了整個(gè)城市的人口關(guān)系。

經(jīng)過兩年多的努力,樂信已經(jīng)有大概40萬以上的計(jì)算關(guān)系。機(jī)器可以從這40萬數(shù)據(jù)計(jì)算關(guān)系里面,自動提煉金融復(fù)雜業(yè)務(wù)模型,比如說信貸業(yè)務(wù)、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的核心模型。

據(jù)了解,現(xiàn)在樂信有大概近3萬個(gè)計(jì)算任務(wù),主要來源于10萬張以上的數(shù)據(jù)表,服務(wù)1600多個(gè)運(yùn)營指標(biāo)和600多個(gè)主要的經(jīng)營指標(biāo)。

而今年,樂信技術(shù)團(tuán)隊(duì)又嘗試構(gòu)建了圖靈(Turing)決策仿真系統(tǒng)。以往,外部發(fā)生變化,平臺可能需要上新策略,但一旦策略不當(dāng),那整個(gè)成本是比較昂貴的。

因?yàn)橛辛苏鎸?shí)世界的豐富數(shù)據(jù)血緣關(guān)系,那可以在此基礎(chǔ)上構(gòu)建一個(gè)數(shù)據(jù)仿真測試,提前模擬宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、消費(fèi)者環(huán)境可能發(fā)生的變化,將這些變量“扔進(jìn)”仿真系統(tǒng),讓業(yè)務(wù)先做一場“模擬考”,方便業(yè)務(wù)人員了解外部變化可能對業(yè)務(wù)產(chǎn)生的影響。例如一個(gè)撮合匹配的優(yōu)化策略, 原來實(shí)際上線測試幾個(gè)月可能會耗費(fèi)高額的成本, 現(xiàn)在通過圖靈仿真系統(tǒng), 90秒內(nèi)就可以得到置信度非常高的結(jié)果。

生長:10年,奔跑在技術(shù)創(chuàng)新路上

回頭看陸勇來到樂信的這兩年多時(shí)間,也是樂信朝精細(xì)化、數(shù)字化、智能化再深一步的兩年:

2021年,先重點(diǎn)做樂信的數(shù)據(jù)治理工作,而后又啟動了異動歸因系統(tǒng)、AB測試、QE測試的研發(fā)工作;

再到2022年,在底層數(shù)據(jù)治理有一定成效后,就開始涉足業(yè)務(wù)端,將貸前、貸中、貸后的策略模型做集群,通過集群,以此達(dá)到全局最優(yōu)、最大化的效率;

再到今年,又開始著手LexinGPT、決策仿真系統(tǒng)的研發(fā),朝著智能2.0邁入。

樂信十年,技術(shù)體系長成新模樣

這些技術(shù)不斷向前邁進(jìn)的背后,其實(shí)反映的是樂信一直踐行的理念:用科技的力量,讓金融更為普惠。

而這一理念,樂信已堅(jiān)持了十年。

2013年,當(dāng)時(shí)市場上有上億的個(gè)人消費(fèi)金融需求得不到滿足,于是樂信CEO肖文杰下海創(chuàng)業(yè),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推出了分期樂。

彼時(shí),中國的信用體系起步比較晚。線上借貸這模式在當(dāng)時(shí)無疑是很冒險(xiǎn)的。但肖文杰和團(tuán)隊(duì)卻認(rèn)為,借助技術(shù)手段,去評估一個(gè)人的信用,這是可行的。鷹眼、蟲洞技術(shù)系統(tǒng)也都在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)誕生。

鷹眼主要是為解決傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對信用缺失人群的風(fēng)控難題。當(dāng)用戶在分期樂商城購買一件商品時(shí),其互聯(lián)網(wǎng)電商行為數(shù)據(jù)、人臉識別機(jī)器指紋驗(yàn)證以及外部征信數(shù)據(jù)合作方提供的數(shù)據(jù)等等都主動會進(jìn)入到鷹眼引擎中。有了這些大數(shù)據(jù),運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)手段,鷹眼引擎就能對該用戶的還款能力、還款意愿、負(fù)債信息、穩(wěn)定性、負(fù)面信息作出評估,并自動完成即時(shí)預(yù)警、攔截以及分析部署等功能。

而蟲洞技術(shù)則是海量資產(chǎn)的匹配問題。蟲洞會根據(jù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行分級、定價(jià),按照不同資金方的資產(chǎn)要求,通過規(guī)則和算法進(jìn)行智能篩選、在線自動撮合,讓分期樂商城生成的訂單能夠秒級匹配到合適的資金方,成功率在93%以上,單筆訂單的IT成本降到了不到傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的十分之一。

前端資金配置和后端風(fēng)控雖然都有技術(shù)支持,但樂信技術(shù)創(chuàng)新也并未止步于此。2016年,人工智能AlphaGo戰(zhàn)勝世界圍棋冠軍李世石后,全球引爆了新一輪的AI熱潮。

樂信也開始邁開了腿,探索AI在消費(fèi)金融領(lǐng)域的應(yīng)用。整個(gè)2017-2021年,AI成為了樂信技術(shù)體系中的重要關(guān)鍵詞。

在這期間,樂信上線了人工智能實(shí)驗(yàn)室(AI Lab),同時(shí)也成立了樂信區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室(Blockchain Lab),探索區(qū)塊鏈在小微消費(fèi)金融領(lǐng)域的落地應(yīng)用。

2019年,樂信發(fā)布了一系列用于消費(fèi)金融的AI工具“全家桶”,包括:LBS風(fēng)險(xiǎn)評估、收貨地址聚類分析、用戶行為序列分析、輿情分析等等。

再到今年,大模型引爆全球,引發(fā)行業(yè)大地震,樂信很快加入戰(zhàn)局,開始思考如何將樂信技術(shù)朝著智能化2.0邁入。所謂智能化2.0,最核心的應(yīng)用就是大模型,用大模型去滲透改造每一個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)。目前樂信的LexinGPT已經(jīng)在內(nèi)部工作中發(fā)揮了重要作用。

陸勇對雷峰網(wǎng)表示,LexinGPT的應(yīng)用,樂信在客服、電銷、私域運(yùn)營和催收機(jī)器人方面顯著提升了傳統(tǒng)人工坐席的效率,同時(shí)以LexinGPT大模型為核心開始重構(gòu)幾乎每一個(gè)運(yùn)營、研發(fā)、測試、數(shù)據(jù)分析、設(shè)計(jì),以及后臺職能環(huán)節(jié)的工作流、知識流和通訊流。

結(jié)語

樂信的10年技術(shù)創(chuàng)新之旅展現(xiàn)了一個(gè)企業(yè)的持續(xù)進(jìn)化。從起步發(fā)展期的大數(shù)據(jù)風(fēng)控和資產(chǎn)匹配,到深入發(fā)展期的AI和區(qū)塊鏈技術(shù)全鏈條應(yīng)用,再到整體技術(shù)的精細(xì)化發(fā)展,樂信在技術(shù)創(chuàng)新方面不斷前進(jìn)。

在這個(gè)過程中,樂信取得了一系列顯著成就,促成了貸款總額達(dá)近10000億元,服務(wù)了1.99億用戶。這些數(shù)字反映了技術(shù)創(chuàng)新所帶來的實(shí)際影響,但也讓我們看到了樂信10年來的不懈努力。

這十年,其實(shí)也正是金融科技從激烈廝殺,到大浪淘沙,再到穩(wěn)步前行的十年。

曾有人這樣總結(jié)世間的一切競爭:越適合生命生長的地方,競爭就越激烈;不適合生命生長的地方,對于自身生命力的要求就會特別高。沒有絕對的優(yōu)勢,也沒有絕對的劣勢,無論何時(shí)何地,生存最大的挑戰(zhàn)還是自己。

而在這漫長旅程里,行業(yè)滄海桑田,樂信也逐漸磨練自身,從稚嫩走向成熟,長成了新模樣。

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