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公共信用领域拥抱DeepSeek,会带来哪些应用创新? | |||
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国产大模型DeepSeek横空出世,引发全球AI界连锁反应。根据公开信息统计,目前已有包括深圳、广州、杭州、苏州等在内的约20个地区宣布接入DeepSeek探索政务应用,AI技术加速落地,应用场景不断拓展。 面对新的科技革命成果,各行各业用则进、不用则退,政务、医疗、教育、制造等众多行业都在与AI“联姻结对”,公共信用领域也不例外,引入AI可让信用服务更高效,更好实现智能化数字化转型升级。 未来一段时期,围绕公共信用领域DeepSeek的应用讨论,或将逐步从舆论场转向实践场。 智能问答 智能问答系统的核心技术是自然语言处理(NLP),它使机器能够理解和生成人类语言。 公共信用领域,DeepSeek的全面接入,使得“智能问答”功能模块在问题解析、知识检索、答案生成的基础上,实现了持续学习和改进进而反馈调优的技术升级迭代。 以往,诸如“行政处罚信息公示期如何计算”“严重失信主体名单信息如何进行信用修复”“申请所需相关材料清单”等大量重复性的常见问题占据了人工客服的大量时间和精力,导致信用主体等待时间长,问题解决效率低下,线下窗口疲于奔走。 引入DeepSeek后,这些常见问题可以由智能客服快速准确地回答。 材料预审 DeepSeek的全面接入,使得政务服务从传统的人力服务型向人机交互型转变。公共信用领域,尤其是行政审批、信用修复、信用核查等业务端,借助OCR、NLP等技术,能够自动识别材料中的关键信息,进行智能预填,减少申请人的填写工作量。 同时,通过“智能预审”,能够快速判断材料是否符合要求,并对不合规材料给出具体原因及建议,极大提高业务效率。 未来一段时期,公共信用平台“智能预审”功能模块,将朝着规则引擎的方向发展,通过材料完整性智能校验,准确识别缺失/错误材料并实时反馈;通过分析历史审批数据,智能推荐审批路径、并联事项与容缺条件;构建“信用管家”智能提醒服务,对接业务系统实时监控办理进度。 当出现时限预警、材料超期等情况时,自动触发短信/政务微信提醒,形成事前信用服务的全流程闭环管理。 信用画像 依托DeepSeek的深度思考模型与动态决策智能体(Dynamic Decision-Making Agent)的深度耦合,公共信用领域,重点聚焦公共信用信息基础数据库,整合登记注册基本信息、行政管理信息、信用评价结果信息、严重失信主体名单信息、信用承诺及履行情况信息等信用信息,集成实时数据分析引擎与动态决策推理模块,综合反映主体的信用状况。 基于社会信用体系建设前期的统一个人信用档案、市民信用分,针对以往庞大且繁杂的海量数据,DeepSeek优秀的数据提取与处理能力,有望系统高效地对这些高度标准化和规范化的数据进行整理、汇总与分析,更加全面展示个人信用信息和信用积分,为后续在医疗卫生、饮食购物、旅游住宿、交通出行、文化体育、商业消费等领域推进“信易+”工程夯实基础支撑。 信用报告 DeepSeek在数据提取与处理方面可大幅提升信用报告的生成效率,但非结构化数据提取与处理仍需人工复核。 因此在专业领域方面,尤其是近年来各地普遍推广的专业版、深度版及定制版信用信息报告,DeepSeek可能会因为对行业术语、特定业务逻辑或复杂计算方法理解不足而导致结果偏差,其数据分析以及观点生成仍需进行进一步的优化训练。 目前而言,全国普遍对于公共信用报告的定位严格控制在信息整合、汇总、展示方面,保持客观、中立的原则立场,不对数据做主观评价。 但在相关行业监管业务活动中,某些关键的特定计算指标和定性指标,需要提供专业的知识支持才能准确评估。 由于信用报告及相关配套业务流程具有极高的专业性及复杂性,现阶段实现全自动化作业仍存在较大挑战。 信用自检 目前,在税务、交通运输、安全生产等行业领域,越来越多的行业主管部门正大力推行经营者和从业人员信用状况自检,帮助信用主体及时关注自身信用状况,并对相关行政处罚、违法违规行为及信用修复进行重点改进。 DeepSeek的全面接入,使得信用自检更加高效便捷。 基于知识图谱关联模式,相关业务系统能够实现信用信息的精准匹配与关联。 通过“AI助手”相关的功能升级,实现信息查询秒级响应,并提供双结果对比,方便企业快速获取准确信息。 风险预警 在数字化浪潮与智能革命的双重驱动下,信用监管模式正从“经验驱动”向“数据驱动”、从“被动响应”向“主动预见”转变。 DeepSeek作为新一代认知智能技术的代表,凭借其多模态理解、超大规模知识融合、动态推理与生成能力,在失信风险多样化和形态复杂化的治理领域中,能够提供更高精准性、实时性和协同性解决方案。 在失信风险预警场景中通过引入DeepSeek模型,应用异构数据融合架构、动态风险传播模型、因果推理引擎、轻量化边缘计算等能力,通过机器学习构建异常检测模型,能够进一步强化公共信用平台在信用数据挖掘、失信行为跟踪监测、失信行为综合分析、风险事件预警等系统分析功能,构建“风险感知-智能研判-分级响应-处置反馈”闭环。 辅助决策 DeepSeek通过数据智能技术赋能管理闭环,助力政府部门实现从经验管理向数据驱动的范式转变。 通过对海量信用数据的分析和挖掘,DeepSeek可以协助分析城市的履约践诺、信用评价结果、信用融资增速等数据,运用关联分析、趋势预测等技术,深度挖掘群众需求与改革痛点,预测不同方案可能产生的效果,为政府提供最优决策建议。 同时,在应对突发事件时,如“屡禁不止、屡罚不改”违法失信行为,DeepSeek能够实时监测相关数据,及时发现潜在问题,生成事项优化建议、资源配置方案等分析报告,为政府制定应对策略提供有力支持,使政府决策更加科学、合理、有效。 “知识库” 以“知识库”为核心搭建的 AI 智能工作台,是整合了搜、读、写于一体的效率工具,可辅助相关部门的业务培训和日常工作需求,并长期沉淀为智能化的专题“知识库”。 公共信用领域,借助DeepSeek的全面接入,信用“知识库”需要重点关注知识获取、知识数据化、知识组织、知识输出四个关键阶段,在内容管理、标签管理、检索管理、知识图谱、智能学习、知识问答以及语料数据集等方面形成完整架构。 在地方实践过程中,信用“知识库”促使管理人员在吸收新知识的同时,形成新思路、新手段、新成果,构建新的认知框架模型,从而将知识转化为决策智慧,提高决策的科学性。 目前,源点“信用+”知识库已全面接入DeepSeek大模型,重点依托统一大模型底座,进一步丰富知识库平台“工具箱”,为行业提供数据分析、智能决策、专题辅导等全方位AI赋能信用解决方案。 当然,信用“知识库”从知识的梳理、目录框架搭建、主子问题设立再到上线运营,没有完全适用所有需求方的统一模版,每一步都离不开因地制宜得探索。 DeepSeek目前已在部分地区的公共信用服务领域中得到初步应用,展示了人工智能技术在提升政务工作效率、改善政务服务质量方面的巨大潜力。 从长远来看,随着“人工智能+”与社会信用体系的深度融合,必将推动数据治理、信用修复、政策咨询等基础业务统一处理,信用查询、信用报告、信用评价等基础服务统一供给,为各类主体提供一体化、便捷化、高效化的信用服务。 | |||
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