​Anthropic推金融專用AI代理 助Claude處理複雜任務 

圖/本報AI製圖(示意圖)

商傳媒|責任編輯/綜合外電報導人工智慧公司 Anthropic 近期推出一系列專為其大型語言模型 Claude 設計的金融代理(finance agents)模板,旨在提升 AI 協助金融專業人士處理複雜任務的能力。此舉代表著 AI 在金融業應用上的一大進展,可能重塑金融工作流程。

根據《The Register》報導,這些金融代理模板作為參考架構,整合了三項核心元素:技能(涵蓋任務指令與領域知識)、連接器(提供對所需資料的受控存取)以及子代理(由主代理呼叫,負責執行比較分析或方法論檢查等特定子任務的 Claude 模型)。Anthropic 解釋,當 Claude 模型主導控制流程以達成目標,並決定使用哪些工具及存取何種資料時,即視為一個代理。

舉例來說,Anthropic 的「認識客戶篩選器」(Know-Your-Customer Screener)代理模板包含一套名為「kyc-rules」的技能,能指導 Claude 針對客戶入職記錄,應用金融機構的 KYC(認識客戶)及 AML(反洗錢)規則。這些規則指示 AI 模型進行風險評估、文件檢查、引用規則結果,並依指定格式生成報告。Anthropic 預期,使用者在 Claude 提交成果給客戶、歸檔或執行前,仍需「深度參與其中」,進行審閱、修改與批准。

AI 效能指標方面,Claude 的 Opus 4.7 模型在 Vals AI 的金融代理基準測試中獲得 64.37% 的分數,被譽為「業界領先」水準。

然而,隨著人工智慧服務日益普及,成本問題也浮出檯面。Anthropic 已於 2026 年 4 月起調整其企業級訂閱模式,從固定費率轉為依據實際使用量(每代幣計費)收費。這項變革,加上 GitHub Copilot 也將在 2026 年 6 月 1 日轉為用量計價,反映了提供新一代資源密集型 AI 模型所帶來的成本壓力。

《Spiceworks Inc》指出,過去企業支付的 AI 服務費用,可能低於實際供應成本。這導致許多企業開始重新評估 AI 的使用策略,將重心放在能帶來顯著投資報酬率(ROI)的高價值任務上,例如自動化客戶開發或生成商業評估報告。同時,為節省成本,企業也日益重視「提示詞最佳化」(prompt hygiene),以減少不必要的代幣消耗,並可能催生出管理 AI 路由邏輯的「AI 成本管理」新職位。

這些發展顯示,AI 代理在協助金融專業人士提升效率的同時,企業也必須更策略性地考量 AI 導入的成本效益,確保資源投入能最大化其商業價值。

     

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