
作为深度融合大模型的创新应用,其以“对话即分析”的数据交互范式,赋能使用者通过自然语言问答生成SQL代码、提取数据指标、绘制分析图表并输出文字,显著压缩取数耗时、提升数据调用灵活性、释放数据分析效能。
一、传统取数之困:当业务需求撞上“数据高墙”
金融市场的高效运转,依赖于对实时数据的高效解析与响应。然而,传统数据分析模式存在三重壁垒:
1、跨岗协作成本高:业务需求需经“需求翻译→代码开发→数据校验”多环节流转,调用SQL、Python等技术工具需依赖专业工程师,单次取数平均耗时2-3天;
2、数据响应弹性不足:面对突发波动,临时取数需求频繁调整,低代码平台因功能固化难以满足复杂场景,错过最佳验证窗口;
3、高度依赖人工经验:金融市场数据库表类型繁多,培养同时具备业务理解与技术能力的资深工程师时间成本高。
二、ChatBI破局:让数据分析流程“听懂”你的语言
凯美瑞德ChatBI以“自然语言理解 + 智能代码生成 + 全场景兼容”为技术内核,重构金融数据价值链:

● 对话即指令:无需学习复杂语法,用户通过自然语言对话即可精准定位数据;
● 数据基建赋能:助力金融市场业务跨资产全域数据贯通;
● 接入标准化数据底座:内置凯美瑞德自研的金融市场数据标准与数据模型,提供高度精准的智能对话回复,避免“数据翻译”误差;
● 系统兼容性:全面接入VIVA所有产品线,支持与第三方数据库、系统无缝对接;
● 场景全覆盖:从前台交易查询到中台风险监控,从后台报表生成到高层经营分析,单一工具满足全场景需求;
● RAG知识库融合:基于检索增强生成(RAG)技术,以自研的方法论与工具,整合数据库调用代码、数据模型、金融行业专业知识,确保取数精准、分析正确;
● AI生态延伸:可无缝衔接报表生成、图谱分析、智能体等各类AI应用;
● 安全合规保障:采用私有化部署,确保数据调用权限满足金融机构的安全标准。
三、价值跃迁:从“效率工具”到“智能分析”
凯美瑞德ChatBI的核心价值,体现于对金融市场业务生产力的三重释放:
1、人力释放:数据工程师从基础取数工作中解脱,人力成本大幅降低;
2、决策提效:业务人员实时获取动态数据,抓住交易机会、做好即时风控;
3、生态升级:以数据对话为核心,构建“业务-数据-技术”的闭环协作体系。
凯美瑞德智能问数ChatBI不仅是一款工具,更承载着对金融市场数据需求的深度洞察。它将数据转化为驱动金融市场业务创新的核心生产要素,推动行业向智能化决策迈进。
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