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如何助力商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型

IBM中國 ? 來源:IBM中國 ? 作者:IBM中國 ? 2021-10-25 10:07 ? 次閱讀
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對公業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤來源,對銀行的意義不言而喻。伴隨著金融科技的進一步迭代升級,銀行對公業(yè)務(wù)也將迎來創(chuàng)新突破。

近些年來,在推動零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時,銀行業(yè)也在積極探索對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新機遇,運用多種數(shù)字化手段與互聯(lián)網(wǎng)思維改造升級對公業(yè)務(wù)模式,以增強自身在領(lǐng)域內(nèi)的核心競爭力。各大商業(yè)銀行紛紛以用戶為中心,深耕場景金融,通過數(shù)字手段“武裝”對公業(yè)務(wù)。

基于此,IBM 咨詢大中華區(qū)金融核心銳變團隊的專家,對銀行對公業(yè)務(wù)目前所面臨的挑戰(zhàn),以及數(shù)據(jù)和 AI 如何助力商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型做出深入剖析。

挑戰(zhàn):

商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)亟需轉(zhuǎn)型為“以客戶為中心”的經(jīng)營模式

不同行業(yè)或產(chǎn)業(yè)中優(yōu)質(zhì)中小微企業(yè)或“專精特新”小巨人需要開發(fā)更有效的挖掘手段:由于對公資源有限,客戶經(jīng)理業(yè)績壓力大,往往注意力會集中在頭部客戶,長尾客戶眾多但對長尾客戶關(guān)注度有待提升;然而頭部客戶有限且各家銀行爭奪激烈,對優(yōu)質(zhì)中小微或?qū)>匦隆靶【奕恕钡目焖偻诰蚺c關(guān)注將成為銀行新的增長點。

對公業(yè)務(wù)的開展需要逐步減少對客戶經(jīng)理的強依賴:客戶經(jīng)理憑借資深經(jīng)驗開展對公營銷等業(yè)務(wù)的方式無法使銀行全面掌控企業(yè)情況;個人離職等因素會對銀行與企業(yè)關(guān)系可能造成較大影響。如果客戶經(jīng)理對企業(yè)的觀察理解不一致,也會出現(xiàn)給企業(yè)推薦的產(chǎn)品或者服務(wù)不夠精準的情況。

數(shù)據(jù)分析層面有待深挖:當前各家銀行都在嘗試由經(jīng)驗驅(qū)動變?yōu)閿?shù)據(jù)驅(qū)動,利用企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析。然而由于金融機構(gòu)個體差異性較大,不同區(qū)域、不同一二線城市、不同行業(yè)、不同產(chǎn)業(yè)、不同上下游都會對對公業(yè)務(wù)造成影響;而金融機構(gòu)的數(shù)據(jù)質(zhì)量偏差、公開數(shù)據(jù)與銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)的融合、數(shù)據(jù)分析模型與業(yè)務(wù)內(nèi)在的邏輯、數(shù)據(jù)分析模型的可解釋性等眾多問題導致也會直接影響數(shù)據(jù)分析結(jié)果的落地效果。

資金流水標簽體系有待加強:由于資金流水數(shù)據(jù)量巨大,資金用途等大多以非結(jié)構(gòu)化的形式存在,目前還未得到很好的利用和挖掘。金融機構(gòu)還需要針對資金流水進行準確的資金用途標識,構(gòu)建相應(yīng)的標簽體系,以便后續(xù)基于此資金流水標簽體系,全行提供精準、全面、統(tǒng)一的資金流主題數(shù)據(jù)服務(wù)。

洞察:

數(shù)據(jù)和 AI 助力商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型

圍繞科技驅(qū)動業(yè)務(wù)的核心目標,對公業(yè)務(wù)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型強調(diào)以大數(shù)據(jù)和 AI 支撐對公業(yè)務(wù)的精細化經(jīng)營和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。通過數(shù)智化能力的深入應(yīng)用,實現(xiàn)以數(shù)智化技術(shù)驅(qū)動智慧決策模式,提升針對對公業(yè)務(wù)的剛性管控能力、反哺能力,并推動管理組織、方法、工具的創(chuàng)新和重塑,形成閉環(huán)的價值創(chuàng)造和管控新模式。

結(jié)合數(shù)據(jù)治理,完善資金流水計量工作,形成資金流標簽體系。

對底層資金流的梳理與分析,往往是新的商機與新的業(yè)務(wù)模式的起點。我們在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),銀行高層常常會問“我行資金主要流向哪些行業(yè)?”、“如果我行資金在流失、那么流失去向是什么?”、“我行用戶喜愛何種金融產(chǎn)品?能否深化合作帶給我行利益?”等問題。而此類問題的答案往往可以支撐銀行高層進行重要的戰(zhàn)略決策。

利用行內(nèi)交易流水數(shù)據(jù),全面梳理企業(yè)間、企業(yè)個人間等資金交易用途,充分挖掘企業(yè)的交易對手特點、具體經(jīng)營特點、交易發(fā)生特點、渠道特點等。從每筆交易出發(fā),更高效的形成對企業(yè)的 360度畫像,及時掌握企業(yè)經(jīng)營活動的動向,不但可以輔助對公營銷與風控,還可以形成行內(nèi)資金流動態(tài)駕駛艙,輔助銀行高層進行戰(zhàn)略決策。

融合內(nèi)外部企業(yè)大數(shù)據(jù),進行數(shù)據(jù)架構(gòu)演進,不斷提升數(shù)據(jù)潛能。

銀行對公業(yè)務(wù)往往要在更加了解企業(yè)運營全貌的基礎(chǔ)上進行,這就對銀行大數(shù)據(jù)建設(shè)提出了更高的要求。外部數(shù)據(jù)如產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)、發(fā)票數(shù)據(jù)、上市公告、輿情數(shù)據(jù)、股東股權(quán)披露等數(shù)據(jù)對對公業(yè)務(wù)有較大價值。應(yīng)從數(shù)據(jù)架構(gòu)的角度出發(fā),將行外數(shù)據(jù)與行內(nèi)數(shù)據(jù)進行充分融合。如產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)關(guān)系數(shù)據(jù)與行內(nèi)企業(yè)資金流交易的融合,可協(xié)助挖掘優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)中小微或?qū)>匦隆靶【奕恕薄?/p>

利用 AI 技術(shù),實現(xiàn)對重點客群和重點場景的深入洞察,支撐對公業(yè)務(wù)的精細化經(jīng)營和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

市場新增的潛在商戶,是發(fā)展對公商戶業(yè)務(wù)的第一步,傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)人員“掃街” 的營銷方式在人力、效率和精準度上難以應(yīng)對復雜的市場變化。“批量獲客難”和“商戶認知難”已成為當下銀行發(fā)展商戶業(yè)務(wù)的普遍痛點,通過使用自然語言處理(NLP)等新興技術(shù),從全量企業(yè)大數(shù)據(jù)蛛絲馬跡中成功識別其中的有效商戶,分行業(yè)輸出數(shù)量可觀的潛在商戶清單,從而為客戶經(jīng)理進行開展營銷活動提供重要輸入。

IBM 經(jīng)過多年銀行對公數(shù)智化轉(zhuǎn)型項目經(jīng)驗積累,形成了包括“業(yè)務(wù)+技術(shù)+數(shù)據(jù)+管理”的一整套的智慧決策解決方案,并為多個國有大行、全國股份制銀行、城商行、農(nóng)信社等金融機構(gòu)提供了咨詢和實施服務(wù)。2020年 5月,IBM 咨詢成立專門致力于服務(wù)金融機構(gòu)的超級戰(zhàn)隊——“IBM 金融核心銳變團隊”,為銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供從戰(zhàn)略咨詢、流程設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)管理、實施運維等端到端的服務(wù)解決方案。其中也包括為對公業(yè)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的整體數(shù)據(jù)鏈路重構(gòu)、企業(yè)級數(shù)據(jù)治理及資產(chǎn)管理、對公數(shù)據(jù)分析平臺設(shè)計和實施, AI 平臺構(gòu)建等。

實踐:

IBM 在銀行對公領(lǐng)域數(shù)智化轉(zhuǎn)型的最佳實踐參考

1、數(shù)據(jù)架構(gòu)演進助力數(shù)據(jù)潛能提升支持實現(xiàn)普惠金融拓客

數(shù)據(jù)架構(gòu)演進支持數(shù)據(jù)潛能提升:IBM 建議構(gòu)建對公分析平臺,實現(xiàn)對公數(shù)據(jù)整合,將行內(nèi)與行外數(shù)據(jù)充分融合,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建對公客戶經(jīng)營圖譜,構(gòu)建模型工廠,實現(xiàn)智能檢索和分析,從而實現(xiàn)面向所有對公客戶、覆蓋全產(chǎn)品、全渠道的對公業(yè)務(wù)分析平臺。如下圖所示。

普惠金融拓客:基于對公分析平臺,可以實現(xiàn)對公客戶的全面畫像,支持精準營銷、風險防控等各類業(yè)務(wù)應(yīng)用,下圖是基于對公分析平臺實現(xiàn)對公精準營銷的示意圖,通過對公客戶數(shù)據(jù)整合,基于經(jīng)營圖譜和模型工廠,實現(xiàn)對公客戶的全面感知,產(chǎn)品推薦和商機整合,最后推送給渠道端實現(xiàn)對公客戶精準觸達。借助 IBM 對公客戶營銷模型,IBM 幫助某大行進行產(chǎn)業(yè)鏈深度分析,結(jié)合圖計算等 AI 技術(shù),針對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈如智能制造產(chǎn)業(yè)鏈,批量挖掘優(yōu)質(zhì)中小微與專精特性“小巨人”,形成優(yōu)質(zhì)潛客 100多家企業(yè)名單,支持普惠金融進行優(yōu)質(zhì)拓客。

2、結(jié)合對公領(lǐng)域數(shù)據(jù)治理輔助構(gòu)建企業(yè)財資管理云平臺

針對對公領(lǐng)域的數(shù)據(jù)治理:IBM 幫助一家大行構(gòu)建基于交易資金流的數(shù)據(jù)標簽體系,并利用 NLP 技術(shù)輔助對公數(shù)據(jù)治理工作,從非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中挖掘蛛絲馬跡,形成對企業(yè)的 360度資金流畫像。幫助該行大幅縮短了資金流計量工作量。同時,結(jié)合財務(wù)專家,從企業(yè)交易資金流中還原企業(yè)的經(jīng)營狀況,輔助各對公業(yè)務(wù),實現(xiàn)對企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)的及時掌控。

企業(yè)財資管理:在資金流梳理的基礎(chǔ)上,IBM 幫助該行實現(xiàn)面向員工渠道的資金用途看板,聚焦企業(yè)實時資金用途異動,洞察交易對手特點。利用知識圖譜和圖數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)企業(yè)交易活動的上下游洞察。

3、AI 技術(shù)實現(xiàn)對公結(jié)算產(chǎn)品推薦“千企千面”

結(jié)算產(chǎn)品推薦引擎:IBM 幫助一家大行構(gòu)建對公交易網(wǎng)絡(luò)圖譜,對企業(yè)交易進行深度挖掘分析,挖掘各交易方關(guān)聯(lián)關(guān)系,從而有效開展交易產(chǎn)品精準營銷利用圖計算,對企業(yè)進行“千企千面”的結(jié)算產(chǎn)品推薦。在使用中,利用歷史數(shù)據(jù)洞察營銷客戶清單,基于圖譜推薦輸出客戶的組合產(chǎn)品推薦清單。利用該方法客戶經(jīng)理精準營銷且成功的企業(yè)客戶遠超人工推薦,與推薦列表匹配準確率高達 95%。其中某家企業(yè)的營銷洞察如下圖所示,通過資金流向分析,我們發(fā)現(xiàn)該企業(yè)大量使用“定時資金池 (某結(jié)算產(chǎn)品)”,而該結(jié)算產(chǎn)品往往與投資理財強相關(guān),同時,該企業(yè)資金歸集量極大,存在一定時間內(nèi)的資金沉淀,且該企業(yè)日均存款余額大,因此可以進行投資理財產(chǎn)品的營銷工作。從而改變了以往客戶經(jīng)理不知道何時給企業(yè)推薦各種投資理財產(chǎn)品的困境,同時也有助留住客戶,將資金沉淀在行里。

后記:

借助數(shù)智化轉(zhuǎn)型,真正做到讓銀行對公業(yè)務(wù)實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變:一是銀行對企業(yè)經(jīng)營活動的了解更加高效更加及時,并針對性的提出更加貼合企業(yè)實際的服務(wù)方案。二是由原來的經(jīng)驗驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)驅(qū)動,拜托對客戶經(jīng)理的強依賴,真正做到利用數(shù)據(jù)賦能對公業(yè)務(wù)。三是提供了業(yè)務(wù)創(chuàng)新的思路,從過去不知道何時企業(yè)需要何種投資理財產(chǎn)品,到了解企業(yè)的資金運轉(zhuǎn)情況,并推薦合適的投資理財產(chǎn)品,提供了企業(yè)資金效率,使銀行更好的服務(wù)企業(yè)。

責任編輯:haq

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原文標題:專家觀點:探索對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新機遇,銀行對公業(yè)務(wù)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型

文章出處:【微信號:IBMGCG,微信公眾號:IBM中國】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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