公募基金:从“降本工具”到“阿尔法引擎”的AI新故事中性

2026-08-11 02:36:23
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问财摘要

1、公募基金行业对AI的运用正在经历从降本增效到数据赋能、从辅助研究到投资决策的深刻变化。头部基金公司正试图将AI从“效率工具”转变成为“阿尔法引擎”,从而进一步巩固规模化管理的基础,而一些中小基金公司或面临被边缘化的风险。 2、AI正在深度融入基金公司运作的各大环节,论及AI对公募行业的颠覆,效率提升与人才结构的边际变化只是表象,而效率提升与人才结构的边际变化只是表象,AI正在深度融入基金公司运作的各大环节。 3、AI在资管行业已从单点试验走向全面渗透,但在具体实践中,资管机构仍面临模型幻觉、数据语料质量、业务与技术协同、算力分配等挑战。
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当AI浪潮席卷金融领域,公募基金行业对AI的运用也在经历深刻的变化。

从降本增效到数据赋能,从辅助研究到投资决策,头部基金公司正试图将AI从“效率工具”转变成为“阿尔法引擎”,从而进一步巩固规模化管理的基础;而一些中小基金公司或面临被边缘化的风险。

“公司当前面临最大的挑战和机遇,都是AI带来的技术颠覆。”一家中大型基金公司总经理说。在他看来,“人机协同”的投资模式将成为未来投资的“标配”,“当前主要的超额收益还是由人来创造,但资管机构不应心存侥幸。”

效率追赶:AI全面融入各大板块

“现在我们不招初级研究员了。”北京一家中大型基金公司市场部负责人告诉上海证券报记者,“以前是初级研究员搜集资料,整理数据,高级研究员负责调研,并形成深度报告。现在初级研究员的工作基本上被AI取代。”

经过持续渗透与快速发展,在公募行业内部,AI的“降本”故事已经讲得足够充分了。

从博时基金的“龙虾”平台(BSBox)到兴证全球基金的“兴宝”,大模型在处理海量非结构化数据、自动生成深度报告甚至交易方面均展现出较高效率。“降本工具”确实释放了研究员和运营人员的精力,将他们从繁杂的案头工作中解放出来。

然而,论及AI对公募行业的颠覆,效率提升与人才结构的边际变化只是表象,AI正在深度融入基金公司运作的各大环节。

“每天一睁眼就在被AI重塑认知。”华夏基金总经理李一梅在近期的一场公开演讲中表示,华夏基金从投研、服务、运营三大板块落地AI转型,搭建工业化、智能化投研体系,打造有温度的智能财富服务,依托AI强化风控安全。同时,明确人机分工边界,人类的专业判断、责任与人文关怀不可替代。

“未来的投资模式会是‘人类+AI’。”银华基金总经理王立新表示:人类负责提出假设、思考宏观逻辑和定义问题;AI负责验证假设、处理海量数据(603138)和执行。

汇添富基金总经理张晖认为,当前,学习AI不是可选项,而是关乎生存与发展的必修课。为此,公司2025年成立了跨部门的AI应用小组,这不仅是效率工具的升级,更是向“投资科学”跨越的关键一步。

收益突围:人机协同步入“深水区”

当前,公募基金管理规模已接近40万亿元,如何通过AI应用巩固规模化管理的基础?对此,多家头部基金公司进行了探索。

“在投研端,华夏基金让智能投研长出了‘平台的骨骼’。”李一梅介绍,基金经理已告别“单兵作战”的模式,他们依托大模型、机器学习等前沿技术,实现投资决策从“人工筛选”到“智能挖掘”、从“个体决策”到“人机协同”的跨越。与此同时,投研模式也从经验驱动,向科学驱动的“平台化,工业化”模式转型。

中欧基金透露,公司通过持续建设投研数据底座,将机器学习、生成式AI引入投资研究:投研Agent已集成上百个Skills,覆盖数据抓取、行业分析、财务建模,信息检索效率提升60%;模型智能化升级之后,人工编制工作量降低50%;与上海交通大学智能计算研究院合作的优化器技术,将求解时间从分钟级压缩至秒级。

易方达基金首席信息官刘硕凌表示,随着AI发展,研究员开始敢于用数据驱动的预测去辅助决策。在具体场景中:固收领域已实现对企业信用的全方位扫描与风险事件预警;主动权益领域则通过知识图谱等技术构建投研知识库,让市场事件、研报、投资行为形成完整知识链路。

“投研一体化已超越‘研究支持投资’的传统范畴,要通过数智化、平台化手段,将分散的投研资源整合为可沉淀、可复用、可协同的价值网络,切实提升投研效率,践行长期主义。”南方基金副总经理、首席投资官茅炜说。

责任守望:AI是业绩的“乘数”而非来源

在AI为公募基金行业带来全新发展机遇的同时,挑战也随之而来。

在华夏基金首席运营官王德英看来,AI在资管行业已从单点试验走向全面渗透,但在具体实践中,资管机构仍面临模型幻觉、数据语料质量、业务与技术协同、算力分配等挑战。

刘硕凌认为,在AI时代,如何激发人的动力也值得思考,“真正要担心的,不是AI像人一样思考,而是人像机器一样工作”。

4月3日,中国证券投资基金业协会发布《基金经营机构大模型技术应用规范》,这是基金行业首个针对大模型技术应用的专项团体标准,旨在促进资产管理行业数字化转型和创新发展,引导基金经营机构规范、合理运用大模型技术提升服务水平,有效保护个人金融信息安全及投资者权益。

与此同时,一些AI技术投入不足的中小基金公司,面临被边缘化的风险。高昂的算力成本、数据治理的短板以及复合型人才的匮乏,让它们在AI浪潮中步履维艰,如何在有限资源下找到差异化的AI应用路径,仍是其亟须破解的难题。

谈到AI对于行业竞争格局的影响,中欧基金董事长窦玉明表示,AI改变了竞争格局,但没有改变资管行业的终极使命。未来资管行业的竞争,不会是AI与人的竞争,而是不同机构“专业化、工业化、数智化”协同能力的竞争。

“AI更像是长期业绩的‘乘数’,而不是长期业绩的来源。如果投研体系本身是空洞的,AI放大的只是‘噪音’;如果认知本身是错的,AI只会让人更快地犯错。因此,评价一家资管机构的竞争力,不能只看AI应用水平,更要看是否具备扎实的投研体系和组织能力。”窦玉明说。

嘉实基金首席信息官刘伟认为,公募基金的AI建设,重点在于建设有责任边界的认知生产线,把专业判断、证据标准、责任机制和组织经验沉淀下来。

“对公募基金来说,智能化的最终目标,不是让机器替人负责,而是让人的专业判断,基于更高质量的信息、更完整的证据、更稳健的流程和更清晰的责任。技术越强大,责任越不能模糊;系统越智能,边界越要清晰;能力越可委托,人的最终责任越要明确。”刘伟表示。

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