可信的股票杠杆融资 近日,火热的DeepSeek在各行各业中得到了广泛应用,不但成为推动智能化转型的重要力量,还为中小企业和个人开发者降低了AI技术的使用门槛。那么是否可以利用DeepSeek来开发ESG专业领域的智能化软件,甚至直接利用Dee
DeepSeek在ESG实践中的问题分析可信的股票杠杆融资
来源:第一财经作者:刘茗2025-03-11 08:16
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通过专业机构以DeepSeek为基础进行ESG垂直模型的训练,是DeepSeek应用于ESG领域更为高效的路径。
近日,火热的DeepSeek在各行各业中得到了广泛应用,不但成为推动智能化转型的重要力量,还为中小企业和个人开发者降低了AI技术的使用门槛。那么是否可以利用DeepSeek来开发ESG专业领域的智能化软件,甚至直接利用DeepSeek来完成ESG相关工作呢?关于这个问题笔者向DeepSeek提出了大量的ESG相关问题,主要分为:发散性问题和具体实操问题两大类。在此过程中也发现了诸多问题,以发散性问题和实操性问题各一个来举例说明:
笔者分别对DeepSeekV3和R1版本提出同样的一个发散性问题:“可以通过接入你,来完成ESG披露相关工作吗?”结果是DeepSeekV3和R1版本都给出了肯定的回答。V3版本的回答较为简单,它认为:DeepSeek可以作为工具来辅助完成与ESG披露相关的部分工作。然而,ESG披露涉及复杂的法律、合规和行业标准要求,最终的内容必须经过人工审核和专业判断,以确保准确性和合规性,并强调了DeepSeek可以作为工具支持,但不能完全替代专业人员的工作。R1版本则经过深度思考的推理过程,列出了它认为可以帮助完成ESG披露工作的八大块支持内容,包括:ESG信息披露指导、辅导过程支持、数据收集与整合、报告撰写与审核、合规与标准咨询、提升报告质量、资源与工具推荐、跨部门协作支持。
接下来是实操性问题的例子,笔者提问:“我是一家上证所上市的公司,请帮我写一份ESG披露报告的大纲,并设计好实质性议题,以及每个实质性议题我需要收集的数据与资料。”结果是DeepSeek由于从提问中得到的企业信息有限,给出的大纲极为范式化和通用化,特点不突出,只是将可能涉及的标准与内容简单地罗列到一起。数据收集建议的实用性也极差,如:温室气体排放量数据的收集,只提到收集范围1、范围2、范围3。对于有一定专业知识的实操人员,该部分答案没有任何参考价值,起不到任何帮助;而对于没有任何经验与专业知识的实操人员来说,该部分答案又带来了新的问题——范围1、范围2、范围3是什么,应该如何计算?
通过以上两个例子,我们可以看到一些具有代表性问题:
一是,使用的版本问题。V3属于通用大模型,一般侧重于语言生成、上下文理解和自然语言处理,而不强调深度推理能力。因此,利用DeepSeekV3可以更好地帮忙润色ESG披露报告的文字内容,总结和提炼题目与小标题等。而R1属于推理模型,在逻辑推理、数学推理和实时问题解决方面表现突出。因此,在面对实质性议题如何对应各项ESG标准细则等有逻辑关系的问题上,可以考虑使用DeepSeekR1来处理。
二是,专业数据的局限性问题。无论是V3版本还是R1版本都需要有足够丰富的ESG专业知识库,来支撑DeepSeek回答ESG相关专业问题。DeepSeek本身就像是一个具备基本医学知识的全科大夫,如果想在脑科或心血管等专业领域进行手术实操,还得补充专业领域的医学知识和实操经验。因此,想要DeepSeek能够更加专业化地回答ESG相关问题尤其是实操问题,建议本地化部署DeepSeek,并建立专业的ESG知识库,训练DeepSeek形成对应的思维链,才能将DeepSeek变成自己得力的助手。
三是,提问方式的问题。为了让DeepSeek的回答更符合提问者的期望与需求,在提问的时候可以按照“我是谁”+“你是谁”+“用什么”+“做什么”的公式来提问。举个例子:“我是一家深交所上市的纺织行业企业”,这就是“我是谁”,并且描述得越详细,DeepSeek可以联系的信息就越多,回答也越贴切。“你是一个ESG专家,熟悉深交所对ESG的相关要求与管理规范”,这就是“你是谁”。赋予DeepSeek某种角色,也有助于它的思考与回答。“请着重考虑GRI标准,并结合纺织业的特点,参考某企业的披露报告”这就是“用什么”,告诉DeepSeek需要重点参考的知识内容。“帮我做一份ESG披露报告的大纲,要求必须有实质性议题与标准的对应表”这就是“做什么”,告诉DeepSeek输出什么,以及输出的要求。
此外,问完一个问题后,如果DeepSeek的回答不尽如人意,可以再继续提问,修正和引导DeepSeek给出更符合预期的答案。需要注意的是,如果后续的问题跟前面提的问题不相关,一定要新建对话,否则DeepSeek会自动联系前后两个问题,强拉关系给出答案,出现偏差。较为复杂的问题,往往需要多轮问答来获得最终的答案,因此如果将问题分解,分步骤地进行提问,效果会更好。
由此可见,直接利用DeepSeek来完成ESG相关工作并不能一步到位,用好DeepSeek确实可以拥有一个得力的助手,但依旧需要人为的参与,不能全程依靠DeepSeek来直接完成。即便如此,想要拥有一个得力的ESG AI助手,需要使用者具备ESG的专业知识,并对模型进行ESG相关的专业训练。对于大多数人来说,需要的依旧是一个已经训练好的ESG领域垂直模型。因此,通过专业机构以DeepSeek为基础进行ESG垂直模型的训练,是DeepSeek应用于ESG领域更为高效的路径。
(作者系清华大学硕士、美国杜克大学访问学者、浙江省可持续发展研究会ESG专委会专家组专家)
寻找大模型应用主场:AI如何重构广东制造业?
来源:南方财经全媒体集团作者:丁莉2025-03-18 14:41
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近日,华南理工大学联合阿里云智能集团共同主办“AI云+大模型技术赋能广东省制造业高质量发展”研讨会。来自广东省、广州和深圳相关职能部门,暨南大学、华南师范大学相关研究领域的专家学者,以及华南理工大学师生等近百人参会,就大模型的产业实践进行了探讨。
2025年政府工作报告提出,推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型广泛应用,大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。
研讨会期间,大模型与制造业深度融合成为重点议题。
华南理工大学副校长、国家卓越工程师学院院长许勇表示,广东作为制造业大省,在新的历史起点上,其转型升级与高质量发展的关键,在于如何与人工智能深度融合;原工信部信息通信发展司司长、中国通信标准化协会理事长闻库认为,数字技术正以前所未有的速度重塑着各个行业的格局,公共云与AI大模型技术的兴起,为广东省制造业的高质量发展带来了绝佳机遇,二者的融合就像为广东制造业安装了一台强劲的“数字引擎”;阿里云智能集团副总裁、中国信息化百人会执委安筱鹏也表示,制造业是AI大模型应用的主战场,其将实现从万物互联到万物智能的转变。
除学界或模型层的专家外,来自制造业领域的企业家也从应用层面分享了对于“AI+制造业”的认知。
例如,拓斯达总工程师张晓辉表示,互联网技术的发展,建立了大量云计算服务资源,再加上大模型的研究与训练,将大幅降低机器人的使用门槛,未来的人们将更轻松、便捷地使用人形机器人,将创造千亿规模的一个新兴市场;蘑菇物联创始人、首席执行官沈国辉认为,AI大模型不仅给制造业构建了差异化概念,更重要的是构建差异化的技术,以蘑菇物联“灵知AI”为例,其能把多个AI agent具象化,将包括数据工程师、数据分析师、知识库的专家、工业优化专家、工业分析专家等在内的多个agent能力进行整合,对制造业生产过程进行“专家会诊”, 真正帮助制造业降本增效。
在软件领域,创维酷开智能系统研究院院长、创维酷开软件公司总经理郭尚锋认为,当前“所有的事情都值得用AI大模型做一遍”。创维正利用AI提升电视开机率,比如用虚拟数字人构建“专属数字管家”,应用AI大模型语音交互打破现有应用边界,直达服务,使用户不仅可以快速打开所需影音服务,还能实现智能家居控制、生活问题咨询。
与会专家、企业家一致认为,中国制造业规模虽然已达到美、德、日三国之和,但在数字技术等领域缺乏主导权。广东、江苏、浙江等经济大省,应加速通过AI大模型与传统产业深度融合,在智能硬件、工业互联网等领域快速形成优势。
那么,AI时代广东要如何抓住机遇,完善产业生态,借大模型赋能制造业高质量发展?
人才是第一资源。广东“十五五”发展规划专家谌新民认为,要让人才和人才政策,适应现代产业体系发展的需要,特别是要逐渐克服人才政策的碎片化趋势,从人口政策、人力资源政策作为一个有机的体系,支撑和引领以AI为代表的现代产业体系的发展;华南理工大学机械与汽车工程学院院长李巍华认为,要不断把人工智能、大数据、云计算的课程加入高校课程当中来,以适应制造业的人才新需求。
此外,政策层面,暨南大学经济学院王贤斌教授认为,人工智能的发展,已使得传统产业的分类边界开始模糊化,政府的产业政策也需要转型,需要进一步提高政策的“集成性”;暨南大学经济学院杨亚平教授也认为,在人工智能发展早期阶段可信的股票杠杆融资,需要大量公共产品的投入,政府应主动而为,弥补市场失灵的问题,并建立一个跨部门的全链条政策制定体制机制,更有效地去推进AI大模型赋能广东制造业
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