硕士毕业于北京邮电大学,现任腾讯CSIG云与智慧产业群安全产品二部的金融风控中心大模型算法专家,负责金融风控大模型设计、研发和迭代优化,拥有丰富的金融风控业务与大模型项目经验。参与发布 IEEE 金融风控大模型国际标准,并以第一作者申请发明专利 10 项。

硕士毕业于北京邮电大学,现任腾讯CSIG云与智慧产业群安全产品二部的金融风控中心大模型算法专家,负责金融风控大模型设计、研发和迭代优化,拥有丰富的金融风控业务与大模型项目经验。参与发布 IEEE 金融风控大模型国际标准,并以第一作者申请发明专利 10 项。
近几年来国内消费信贷规模快速上升,信贷市场趋于饱和。金融机构的自营业务获客从拉新转变为存量挖掘模式。为了提升“中间客群”的获客和风险效率,“测试+敏捷迭代”的运营策略逐渐成为现阶段业务发展的新趋势。
腾讯云天御金融风控大模型,融合了腾讯安全大量风控建模专家经验,以及过去超过15年沉淀的海量欺诈知识与多场景风控模型能力。通过自研的“预训练+微调”框架将异构反欺诈多模态数据进行融合,成功实现风险表征的细粒度解耦和模型能力提升。
本次演讲旨在介绍如何基于大模型技术,融合海量风控知识,解决传统风控模型在小样本/零样本场景下的建模难题。同时介绍腾讯天御金融风控大模型构建、预训练、微调的核心实现算法技术、工程实践方案以及相关行业落地案例。希望为传统的金融风控提供新的大模型思路。
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