
Core Advantages
核心優勢
多模態解析與數據對接、智能推理分析、自動風控建模、全流程可驗證可追溯
多模態解析與數據對接
支援文本、圖像、音頻等多模態金融數據智能解析與融合分析,同時支援對接結構化數據/數據庫/數據倉庫/數據湖、第三方 API 等,實現多源數據的整合分析。
智能推理分析
基於大模型的深度推理,實現智能風險識別和預警。
可驗證可追溯
基於精準快檢索和智能慢推理,確保決策過程透明可追溯。
私有化部署
支援私有化部署,確保金融數據安全性;提供完善的訪問控制和權限管理,滿足金融行業合規要求。
Application Scenarios
應用場景
專注貸後管理、盡調檢查、風險排查輔助、風控建模輔助等核心領域

Applicable Scenarios
典型需求
適用對象與切入場景

商業銀行風控團隊
當銀行面臨貸後管理效率低、風險識別滯後等問題時,可先從貸後監測和風險預警場景切入,逐步擴展至全流程風控智能化。

資產管理公司
當資產管理規模擴大導致盡調工作量激增時,可先從文件智能解析和風險信號識別開始,提升盡調效率和品質。
FAQs
常見問題
睿曉是基於 AI 的智慧體應用,擅長多模態文件解析和風險信號識別,通過對接傳統風控模型,為金融機構提供智能輔助支援,而不是替代傳統風控系統。
睿曉支援文本、圖像、音頻等多模態金融數據的智能解析與融合分析,包括銀行流水、財務報表、徵信報告、身份證等多種金融文件的智能識別。
睿曉支援私有化部署,確保金融數據的安全性;同時提供完善的訪問控制和權限管理,滿足金融行業的合規要求。
根據金融機構的規模和需求複雜度,睿曉的實施週期通常為 4-12 週,包括需求分析、系統配置、數據整合、用戶培訓等環節。
睿曉適用於銀行、資產管理公司、金融租賃公司、消費金融公司等各類金融機構,特別適合需要處理大量金融文件和進行風險評估的場景。
睿曉支援各種主流大語言模型如 ChatGPT、Claude、Google Gemini、深度求索 DeepSeek、通義千問 QWen、智譜 GLM 等,金融機構已經採購部署的大語言模型基礎設施可以直接對接,不需要額外投資。
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