RegTech 公司Hawk: AI的首席技術官沃爾夫岡·伯納(Wolfgang Berner)的表示,如果你真的可解釋性對于許多應用尤為關鍵。
伯納表示:“在反洗錢等嚴格監管的領域,考慮人工智能的使用透明度和可解釋性是完全合適的。當AI的決策與原始數據過于脫節,以及算法的工作方式缺乏透明度時,人們就會對這種典型的“黑匣子AI”產生擔憂。”
Hawk AI認為,合規行業、信任和接受的關鍵在于高度的透明度。因此,對于該公司來說,對人工智能可解釋性的需求遠遠超出了純粹的監管要求。
借助可理解的人工智能,金融機構甚至可以對神經網絡等復雜模型進行概覽和控制。對于 Hawk AI,可解釋性由兩個方面組成——人工智能驅動的個人決策的理由是什么?有助于人工智能的算法是如何開發的?
Hawk AI 表示:“對于 Hawk AI 來說,這很清楚——只有技術上可以解釋的,最終才會被接受。決策的確切標準或某些風險的統計概率以及算法的組成與 AI 決策過程的完整文檔一樣重要。同樣重要的是,所有這些都以清晰易懂的語言而不是純粹的技術術語來表達。”
該公司認為,每個細節和每個數據源都必須是可驗證的——例如,與特定同行組相比,某些值是顯著高還是低。為什么人工智能假設某些預期值以及這些值如何相互關聯,必須是透明的。數據情況必須非常清楚,以至于合規官會使用相同的數據做出相同的決定。
此外,一致的反饋和驗證流程有助于不斷改進決策——因此,人工智能直接從合規團隊的決策中學習,并可以在未來更好地支持他們。
Hawk 提到,AI 不僅在其應用之初必須是透明的——因為它通過接觸新數據來獨立改進,還需要能夠理解這樣的優化。為此,該公司聲稱 AI 的每一個變更過程也都記錄在軟件中,并且需要明確的批準。因此,如果沒有合規團隊能夠理解和控制它,人工智能就永遠不會進化。
Hawk AI 總結道:“AI 反洗錢已經準備就緒——有了 Hawk AI,它是透明且安全的。由于這些原因,Hawk AI 談到了與人工智能相關的“白盒 AI”,與“黑盒 AI”相比,其技術對于合規團隊來說是完全可以理解的。因此,我們的軟件提供了完全的控制和安全性。人工智能在金融領域的應用正在徹底改變打擊金融犯罪的斗爭。
“技術驅動的反洗錢不僅在效率和有效性方面明顯超越了傳統系統,而且由于它能夠從犯罪行為模式中學習,因此特別具有前瞻性。因此,從長遠來看,使用人工智能打擊金融犯罪將成為行業標準。多年來,該技術已在實踐中得到驗證。即使在非常大的金融機構中,它今天已經在使用,或者至少在第一批試點中已經建立。”
Hawk AI 已與推動金融和零售互聯商務的領導者 Diebold Nixdorf 合作,以擴大前者的 AML 解決方案的覆蓋范圍。
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