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他们证明了人工智能可以成为中央银行的自动取款机
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资料来源: Criptonoticias 原文标题:证明人工智能可以成为中央银行的自动取款机 原始链接:
国际清算银行(BIS)(的一项创新研究表明,生成性人工智能(IA))可以在中央银行和高价值支付系统中发挥关键的流动性管理功能,这些功能传统上由人类处理。
这项研究使用了 ChatGPT 的 o1 代理模式,模拟了实际场景,在这些场景中 人工智能必须平衡流动性成本和交易延迟的风险,涉及数百万美元的交易。
实验设计了三个场景,复制了RTGS或实时结算系统中的真实挑战(Fedwire、TARGET2、Lynx等),这是传统金融系统的核心。
在第一种情况下,人工智能只有10美元的流动性和两个各为1美元的待付款项。面对一笔10美元的紧急订单,它决定冻结所有。它自己的解释清楚地表明了为什么做出这个决定:“我现在推迟小额付款以保存流动性,以便能够处理紧急交易,如果到来的话。”
第二个场景引入了更大的复杂性,外部资金的接收概率为(90%),以及紧急付款执行的概率为(50%)。在这种情况下,人工智能仅处理了低风险交易,展示了动态优先级处理能力。
测试表明,即使将概率从50%变化到0.1%或将金额提升到数十亿美元,人工智能仍保持其预防性的方法。然而,在复杂情况下,其一致性略有下降,决策偶尔出现变化。
人工智能已经比大多数人类更擅长担任财务主管,国际结算银行表示
该研究提议开发"人工智能助手"用于日常任务,将人类角色保留用于监督和战略决策。研究人员预计,类似的系统可能会在监管沙箱环境中进行测试,然后再进行实际实施。
“结果表明,特定的人工智能解决方案可能会降低运营成本,并提高效率和操作安全性,” BIS报告指出。但报告警告存在局限性:模型依赖于历史数据,可能在极端事件或超出其训练经验的“黑天鹅”面前失效。
该研究将这种方法与传统的强化学习进行了比较。作者强调,与传统的强化学习(需要数千次模拟)不同,生成式人工智能在“没有特定训练”的情况下取得了“出色的结果”。
因此,对于这种效率水平,报告的作者认为,人工智能可能会节省数百万的流动资金并显著减少RTGS系统中的支付排队。
虽然BIS的报告集中在传统金融系统上,但其发现并不令人惊讶于数字资产的世界。这是因为去中心化金融(DeFi) 已经自动管理流动性多年,利用自动化做市商池(AMM)、闪电贷款和在几秒钟内重新平衡的算法。
BIS所庆祝的创新,某些去中心化交易所(DEX)、去中心化金融(DeFi)借贷协议和其他平台自2020年以来已经实现,涉及数十亿美元的资金。