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大數(shù)據(jù)視角下互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)探討

2020-11-02 02:55魏炳華
時代金融 2020年24期
關(guān)鍵詞:機遇與挑戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)

魏炳華

摘要:隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的興起,互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)也面臨著一定的機遇與挑戰(zhàn),只有把握機遇,應(yīng)對挑戰(zhàn),才能更加煥發(fā)出市場的活力。本文從大數(shù)據(jù)視角出發(fā),結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)金融中的具體應(yīng)用,對互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)進行了理論探討與分析,并為互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展提出了相應(yīng)的建議。

關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù) 互聯(lián)網(wǎng)金融 機遇與挑戰(zhàn)

一、互聯(lián)網(wǎng)金融概述

作為一種新型的金融業(yè)務(wù)模式,互聯(lián)網(wǎng)金融利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和通信技術(shù)進行資金的支付與融通,并供投資者投資,主要包括第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金、P2P借貸與眾籌等模式。在互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的過程中,不僅僅許多大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)著手于這一領(lǐng)域的布局,諸多傳統(tǒng)的商業(yè)銀行、金融機構(gòu)也積極在產(chǎn)業(yè)中進行拓展,向著綜合性金融服務(wù)機構(gòu)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)金融依托互聯(lián)網(wǎng)平臺,但并非將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與金融簡單相加,而是在二者的融合中不斷革命、創(chuàng)造的產(chǎn)物,其具備信息金融、碎片金融等與傳統(tǒng)金融大大不同的金融模式。同時,在這一背景下,更需要認清市場發(fā)展趨勢,把握互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展過程的關(guān)鍵與問題所在,從而更好地適應(yīng)經(jīng)濟與社會需要。

二、大數(shù)據(jù)時代互聯(lián)網(wǎng)金融的機遇與挑戰(zhàn)

大數(shù)據(jù)無疑是近年來最火爆的技術(shù)之一,通常認為大數(shù)據(jù)具備“4V”特征,即Volume (容量大)、Variety (種類多)、Velocity (速度快)和最重要的Value (價值密度低),在金融業(yè)大數(shù)據(jù)早有成熟的應(yīng)用,如華爾街公司根據(jù)海量微博評論中民眾表現(xiàn)的情緒拋售股票、對沖基金基于電商顧客的評論,分析企業(yè)產(chǎn)品銷售狀況等。

互聯(lián)網(wǎng)金融與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)掛鉤,使得金融與消費和生活的聯(lián)系越來越緊密,在互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)中有著海量的用戶群體和操作記錄,其發(fā)展脫離不了大數(shù)據(jù)技術(shù)的賦能。在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)開展的過程中,將會產(chǎn)生大量的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),主要包括:用戶基本信息、用戶交易數(shù)據(jù)、系統(tǒng)運行日志等?;ヂ?lián)網(wǎng)金融行業(yè)中的有關(guān)部門依托云計算平臺,建立有效的數(shù)學模型,可以刻畫用戶的畫像,掌握用戶投資傾向和購買習慣,精準預測客戶的行為,使金融機構(gòu)在產(chǎn)品營銷和風險控制方面有的放矢,加速數(shù)字普惠金融發(fā)展的同時提升企業(yè)利潤。

從大數(shù)據(jù)視角出發(fā),互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)面臨著諸多的機遇與挑戰(zhàn),綜合看來可以歸納為以下幾點:

機遇:

一是大數(shù)據(jù)有效降低金融服務(wù)邊際成本。

傳統(tǒng)的金融服務(wù)中,信貸風險控制是整個信貸過程中的重點與難點,這一流程的工作量相對較大,無形中提高了金融服務(wù)的邊際成本。而在大數(shù)據(jù)時代,立足于如用戶歷史交易數(shù)據(jù)、用戶受教育數(shù)據(jù)、資產(chǎn)數(shù)據(jù)等海量數(shù)據(jù),通過構(gòu)建機器學習模型可以有效識別信貸與融資服務(wù)中的潛在風險,有效降低金融機構(gòu)的邊際成本。

二是大數(shù)據(jù)實現(xiàn)金融服務(wù)精準推薦。

如今,各大電商網(wǎng)站、短視頻APP都應(yīng)用了成熟的推薦系統(tǒng),相應(yīng)地,這一服務(wù)可以遷移到對金融服務(wù)的推薦上來,面對大量的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品,多數(shù)用戶要耗費大量的時間來尋找合適的產(chǎn)品,通過構(gòu)建金融產(chǎn)品推薦系統(tǒng),可以根據(jù)用戶地瀏覽記錄、交易記錄等數(shù)據(jù),結(jié)合一些金融機構(gòu)客戶經(jīng)理對用戶地調(diào)查,向用戶實時、精準地推薦金融服務(wù)。

三是大數(shù)據(jù)加強互聯(lián)網(wǎng)金融開放化、共享化。

互聯(lián)網(wǎng)金融在互聯(lián)網(wǎng)中自成一個生態(tài)圈,無論是商業(yè)銀行還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),均可以以融入這一生態(tài),在生態(tài)中共享互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)、數(shù)據(jù)治理體系等,浦發(fā)銀行、建設(shè)銀行等一系列銀行已經(jīng)開放金融服務(wù)的API,供各個平臺進行調(diào)用,滿足各方面用戶的需求,同時,在進行數(shù)據(jù)脫敏的基礎(chǔ)上,金融機構(gòu)、監(jiān)管部門等實現(xiàn)數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)治理能力共享,可以有效促進投資、評估信用、推動市場的規(guī)范化。

挑戰(zhàn):

一是數(shù)據(jù)安全問題不容忽視。

海量數(shù)據(jù)的收集與存儲意味著潛在的數(shù)據(jù)泄露風險,互聯(lián)網(wǎng)給交易帶來了便利,但同時也降低了犯罪分子投機的成本,對于帶有用戶個人信息、涉及財產(chǎn)交易的互聯(lián)網(wǎng)金融用戶、日志等數(shù)據(jù)更是如此,近年來,各個行業(yè)中用戶隱私數(shù)據(jù)遭到泄露的事件屢見不鮮,在互聯(lián)網(wǎng)金融中,如何有效保護數(shù)據(jù)安全成為當前面臨的一大挑戰(zhàn)。

二是共享數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建困難。

單個金融機構(gòu)對用戶信用的評估可能是較為片面的,如果整個互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)圈中的多家企業(yè)能夠共享數(shù)據(jù),從多方位評估同一個客戶的信用,將會大大提升評估的可靠性。另外,在金融監(jiān)管等方面也亟需構(gòu)建合作共享的數(shù)據(jù)平臺,但如何加強合作、以怎樣的方式共享數(shù)據(jù),成為推動整個生態(tài)圈發(fā)展的關(guān)鍵所在。

三是大數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)有待發(fā)展。

面對大量的數(shù)據(jù),應(yīng)當采用得當?shù)募夹g(shù)進行存儲、分析。目前,以Hadoop、Spark為代表的大數(shù)據(jù)生態(tài)圈正在飛速發(fā)展,以深度學習為代表的人工智能模型也逐步向前,但一些小型企業(yè)并不完整具備處理與分析這些數(shù)據(jù)的體系。因此,在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域應(yīng)引入更多的相關(guān)人才推進技術(shù)前進,同時一些較大的綜合性企業(yè)也應(yīng)適當?shù)叵蛐袠I(yè)分享數(shù)據(jù)治理地方式與方法,達到合作共贏的目的。

三、互聯(lián)網(wǎng)金融中大數(shù)據(jù)應(yīng)用策略

(一)制定好大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)頂層設(shè)計

互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)在開展營銷與風控業(yè)務(wù)之前,要明確大數(shù)據(jù)系統(tǒng)在企業(yè)發(fā)展中的重要程度,在戰(zhàn)略層面重視大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的開展,在各項業(yè)務(wù)中為接入大數(shù)據(jù)管理與分析系統(tǒng)留有相應(yīng)的接口,方便業(yè)務(wù)的擴展,同時也應(yīng)優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)與部門,增加在數(shù)據(jù)產(chǎn)品方面的資金投入,組織專有的研發(fā)團隊進行大數(shù)據(jù)方向的系統(tǒng)開發(fā)與業(yè)務(wù)拓展。在企業(yè)發(fā)展的每個階段,要統(tǒng)籌規(guī)劃大數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)中的應(yīng)用模式與應(yīng)用方法,始終將客戶放在首位,利用好大數(shù)據(jù)技術(shù)的價值作用。在進行企業(yè)自身數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)研發(fā)時,也要積極推動整個行業(yè)開放共享的生態(tài)發(fā)展,主動尋求數(shù)據(jù)層面的戰(zhàn)略合作,建立健全行業(yè)數(shù)據(jù)治理共享機制。

(二)構(gòu)建完備的大數(shù)據(jù)應(yīng)用體系

在利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開展業(yè)務(wù)的同時,要構(gòu)建從數(shù)據(jù)收集、存儲、清洗、集成到統(tǒng)計分析與產(chǎn)品制定全流程的大數(shù)據(jù)應(yīng)用體系。數(shù)據(jù)收集方面,要梳理好數(shù)據(jù)埋點設(shè)置的位置和目標,不局限于企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)收集,同時也可以利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲等技術(shù)廣泛收集微博文本信息、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等資源;在數(shù)據(jù)存儲方面,要根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模搭建一定數(shù)量的分布式節(jié)點,或租用等同的云服務(wù),利用HDFS等分布式文件存儲系統(tǒng)建立高容錯性、高可靠性的數(shù)據(jù)倉庫;在數(shù)據(jù)清洗、集成到分析方面,利用好各類開源項目,對于如推薦系統(tǒng)等需要實時處理的大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),可以基于Spark Streaming等流處理框架進行計算,對于其他能夠離線處理的數(shù)據(jù),也可以采用適合的框架進行數(shù)據(jù)的處理。在產(chǎn)品制定時,要綜合分析企業(yè)特點與已有的統(tǒng)計分析結(jié)果,面向市場推出能夠受到客戶歡迎的金融產(chǎn)品與金融服務(wù),從而形成一套完備的互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用流程與架構(gòu)。

(三)建立健全有效的大數(shù)據(jù)風險管理系統(tǒng)

風險防控與管理在互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)中起著至關(guān)重要的作用。在經(jīng)營過程中,不僅要增強企業(yè)員工和管理人員的風險防范意識,同時也要依托構(gòu)建的數(shù)據(jù)倉庫,進行資源整合,建立健全一套大數(shù)據(jù)智能風控與管理系統(tǒng),采用各類主流的機器學習分類算法,全方位增強風險判別能力,在產(chǎn)品上線運行的過程中,精準識別可疑與惡意交易。同時,也要加強對網(wǎng)絡(luò)安全的認識,注重用戶隱私數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)的訪問途徑和數(shù)據(jù)本身兩方面采取一定的安全措施,在數(shù)據(jù)挖掘與分析時預先采用脫敏處理,為用戶隱私保駕護航。

四、結(jié)束語

互聯(lián)網(wǎng)金融在極大程度上革新了已有的金融體系,提升了金融服務(wù)的效率和質(zhì)量。在大數(shù)據(jù)技術(shù)的驅(qū)動下,同時依托逐漸完善的市場監(jiān)督體系與管理機制,其低成本、高效率、廣覆蓋的優(yōu)勢與特點將會得到進一步的提升,同時在風險控制、網(wǎng)絡(luò)安全等弱勢方面也將會有較大的改善。大數(shù)據(jù)時代,不管是金融機構(gòu),還是監(jiān)管部門,多措并舉推進互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)范化發(fā)展,將會使行業(yè)煥發(fā)出新的生機與活力。

參考文獻:

[1]范逸男,任曉聰.互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管體系改革進路研究——基于創(chuàng)新協(xié)同角度[J].西南金融,2020(03):35-41.

[2]劉智慧,張泉靈.大數(shù)據(jù)技術(shù)研究綜述[J].浙江大學學報(工學版),2014,48(06):957-972.

作者為中國人民銀行朔州市中心支行中級經(jīng)濟師

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