告別繁瑣操作!華泰證券用AI重構炒股邏輯
二次元助手+語音下單:券商服務為何越來越年輕?
深度解析AI漲樂:它如何解決散戶的三大痛點?
證券行業闖入者!AI漲樂正在顛覆傳統服務模式
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證券行業的數字化進程迎來關鍵轉折點。華泰證券正式推出國內首個AI原生證券應用“AI漲樂”,這一動作不再是在原有交易軟件中疊加智能模塊,而是從底層重構了用戶與金融服務之間的交互邏輯。傳統APP依賴用戶主動尋找功能,而AI漲樂試圖讓服務主動響應用戶需求,通過自然語言對話直接切入選股、盯盤、風控等核心環節。這種變化背后,是證券行業對AI能力從“局部試水”轉向“全鏈路重構”的探索。
金融場景對AI的需求遠非通用模型所能滿足。網絡上曾熱議的“AI炒股大賽”中,多數模型在真實市場中表現失衡,暴露出通用數據與專業決策之間的鴻溝。金融分析需要實時、精準的數據支撐,而非基于公開網絡信息的概率性生成。華泰證券選擇以自研金融大模型為底座,接入實時行情、研報、公告等千億級知識圖譜,確保每一輪推理均基于可信信源。這一路徑雖更復雜,卻避免了“幻覺回答”可能帶來的投資風險。
AI漲樂的突破在于將“結果導向”思維植入產品設計。用戶無需逐層點擊菜單,而是通過語音或文本直接提問:“今天消費板塊有哪些低估值標的?”系統會自動拆解指令,結合估值框架、行業周期等分析工具,生成結構化答案并展示推理路徑。這種“白箱式交互”既降低了專業門檻,也增強了用戶對AI決策的信任感。此外,語音下單功能已打通交易鏈路,用戶僅需口述指令,系統即可自動填充參數并二次確認,在便捷性與安全性之間取得平衡。
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針對年輕投資者群體,AI漲樂嘗試以人格化交互打破傳統證券服務的刻板印象。應用內置多款二次元風格的AI助手形象,例如擅長研報分析的Yomi和熟悉熱點事件的Domi,將復雜的投資決策轉化為輕量的對話體驗。這種設計并非簡單迎合潮流,而是通過情感化連接降低用戶的心理防御,使專業服務更具親和力。配合播客式財經解讀和動態數據可視化,應用試圖在碎片化時代提供“深度認知”與“輕松獲取”兼得的解決方案。
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行業觀察者指出,AI漲樂的上線標志著證券服務從“工具化”邁向“伙伴化”。傳統APP的核心競爭力在于功能覆蓋面,而AI原生應用更注重服務的穿透力——能否在關鍵決策節點提供即時、精準的支撐。例如,智能盯盤可7×24小時監控用戶持倉異動,并在達到風控條件時自動提示;條件單功能支持自然語言指令,用戶僅需描述“股價跌破10日均線則止損”,系統即可自動生成監控策略。這種全程陪伴式服務,讓AI從輔助工具升級為決策協同方。
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在技術實現層面,AI漲樂依賴混合模型架構與金融級工程能力。華泰自研模型保障核心投資邏輯的專業性,而火山引擎提供的算力底座與安全防火墻,則確保系統在高并發場景下的穩定性和合規性。所有AI輸出均需通過雙向內容審核,避免違規或誤導性信息。這種“創新+風控”雙軌并行的模式,為行業提供了可參考的落地范式。
對于證券行業而言,AI漲樂的價值不僅是技術演示,更在于重新定義服務邊界。頭部券商憑借數據與技術積累,有望通過自研AI構建全鏈條智能服務;中小機構則可借助第三方技術方案,快速接入成熟能力。未來競爭的關鍵,或將從功能堆砌轉向對用戶真實需求的理解深度——誰能將專業能力轉化為“自然而然”的陪伴,誰就能在智能化浪潮中掌握主動權。
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