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WAIC金融科技与数据要素论坛报名启动,共论隐私计算助力金融数据治理

在这里,看懂隐私计算与金融数据的融合应用

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2022 世界人工智能大会(WAIC)将于 9 月 1 日至 3 日,以线下线上结合的方式召开。本次大会将立足上海世博中心,联动浦东、徐汇等区。

数字经济时代,数据要素是基础性资源。在对数据价值的挖掘与使用上,高数据需求的金融业走得尤为靠前。9 月 2 日下午,由世界人工智能大会组委会办公室指导,华东师范大学长三角金融科技研究院、机器之心主办的「WAIC 2022 · 金融科技与数据要素论坛」将在张江科学会堂 304 举办。

本次论坛聚焦金融业数据要素融合生态建设,围绕金融数据治理、隐私计算关键技术等议题,聚拢产业链核心参与方,力邀业界大咖共同探讨与交流,旨在打造金融数据要素领域权威交流平台,推动产学研各方合作,加速数据要素流通。

论坛嘉宾

周傲英

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演讲题目:数据赋能:从数据库到数据中台
嘉宾简介:周傲英,华东师范大学副校长、研究生院院长、“智能 +”研究院院长、数据科学与工程学院教授。现担任第八届国务院学科评议组成员、第八届教育部科技委委员、中国计算机学会会士、上海市人工智能与社会发展研究会会长、上海市计算机学会副理事长、中国教育发展战略学会教育大数据专业委员会副理事长、《计算机学报》副主编。曾入选教育部长江学者特聘教授,获得过国家杰出青年基金项目。主要研究兴趣包括:数据库数据管理、数字化转型、金融科技 (FinTech)、教育科技 (EduTech) 和物流科技 (LogTech) 等数字技术。

林坚军

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演讲题目:金融领域人工智能伦理探索与实践
嘉宾简介:林坚军,1968 年出生,中国国籍,浙江大学力学专业学士。1989 年 8 月在中国银行宁波市分行参加工作,现任中银金融科技有限公司执行董事、副总裁。主要负责中国银行金融科技创新相关工作。参加过中国银行 IT 蓝图工程项目、海外系统整合转型工程项目以及多项全球一体化重大应用系统的建设工作,多次获得人民银行科技发展奖特等奖、一等奖、二等奖。

韩韬

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演讲题目:普惠金融场景数据共享的探索与实践
嘉宾简介:韩韬,中国银联云计算中心负责人,曾供职于工商银行、招商银行、招银云创等国内大型商业银行与机构,在云计算等领域深耕十余年,具有丰富的 IT、云计算行业经验,对企业的数字化转型与科技的商业化应用有较深的见地。

万化

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演讲题目:探索数据治理之路,释放数据要素之能(拟)
圆桌对话:产学研用协同创新,数据生态有机生长
嘉宾简介:万化,上海浦东发展银行总行信息科技部副总经理,负责浦发银行信息科技架构管理、创新研究和云转型工程。致力于从 IT 架构、IT 基础设施、前沿技术应用、创新业务场景等角度,探索数字化时代的 IT 新治理框架,运用云计算、AI、区块链5G 等技术手段推进浦发银行数字化转型。

钱卫宁 

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圆桌对话:产学研用协同创新,数据生态有机生长
嘉宾简介:钱卫宁,华东师范大学特聘教授、博士生导师,数据科学与工程学院院长,2020 年入选上海市优秀学术带头人,2021 年入选国家级高层次人才计划。作为项目负责人主持过包括国家 “核高基” 重大专项课题、国家重点研发计划课题、国家自然科学基金项目重点项目和面上项目在内的多项科研项目。目前担任中国计算机学会数据库专委会常务委员,中国系统工程学会数据科学与知识系统工程专委会副主任委员,中国计量测试学会计算基准专委会副主任委员,教育部人工智能科技创新专家工作组成员。曾获国家科技进步二等奖 1 次和省部级科技奖励多次。研究兴趣包括新型数据管理系统,海量数据分析处理及其应用,以及数据驱动的计算教育学。

何浩

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圆桌对话:产学研用协同创新,数据生态有机生长
嘉宾简介:何浩,洞见科技 CTO。前中诚信征信大数据平台总架构师、高级技术总监,中国信通院可信区块链推进计划(TBI)理事,深圳市软件行业协会专家,大连理工大学特聘企业导师,拥有近二十年技术研发经验,主导建设了中国首个互联网大数据征信平台,并以金融级稳定性服务于几乎所有国有银行和股份制商业银行,最早探索可信区块链在信用管理领域内的应用。

王健宗

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演讲题目:隐私计算的前沿技术与金融实践
嘉宾简介:王健宗,男,博士,平安科技副总工程师,中国人工智能开源软件发展联盟副理事长,《MIT 科技评论》隐私计算科技创新人物,美国佛罗里达大学人工智能博士后,高级工程师,深圳市地方级领军人才,业内 “联邦智能” 和“元宇宙安全”首倡者。现任平安科技副总工程师、清华大学 & 中国科学技术大学研究生导师,中国计算机学会理事会理事、量子计算专业组执委、大数据专家委员会执委,荣膺有杰出会员、YOCSEF 深圳优秀 AC。曾经担任网易高级研究员,美国莱斯大学特任研究员。长期从事前沿计算机技术的研发创新与产业落地工作,在隐私计算、元宇宙、大数据、人工智能云计算等专业领域深耕十多年,至今累计发表联邦学习深度学习云计算和大数据等领域国际核心论文 100 余篇、公开发明专利 200 余项、出版专著 4 部,荣获有深圳市科技进步奖、吴文俊人工智能科技进步奖一等奖、中国专利优秀奖、CCF 科学技术奖等多项殊荣。

涂威威

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演讲题目:Empirical Privacy
嘉宾简介:涂威威,第四范式副总裁、主任科学家。涂威威在大规模分布式机器学习系统架构、机器学习算法研究、决策优化应用、隐私计算等方向有十余年的研究与行业落地经验,相关成果被广泛应用于互联网、金融、零售、能源、制造、医疗等多个行业。涂威威在 AAAI、IJCAI、KDD、ICML、NeurIPS、ICLR 等会议发表多篇论文,且在 NeurIPS、KDD、IJCAI 等会议组织多场机器学习算法竞赛及工作会议,并担任会议比赛主席、工作会议主席等职务。涂威威也是 TPAMI 首个 AutoML 特刊创办人之一,客座编辑。涂威威还担任国际 NPO 组织 ChaLearn 秘书长。

伊人

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演讲题目:隐私计算助力数据要素新时代
嘉宾简介:伊人,星环科技隐私计算首席科学家,美国布朗大学数学博士,曾担任美国 Aspen Technology 高级数据科学家;有丰富的人工智能深度学习强化学习联邦学习等研究经历。伊人博士同时为星环科技 AI 孵化器负责人,主导多项企业级人工智能产品研发和落地工作。2021 年被评为福布斯中国科技女性 50 人,《财富》中国最具影响力的商界女性之一。

夏知渊

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演讲题目:赋能金融业数智化转型,隐私计算打造金融数据要素流通新模式
嘉宾简介:夏知渊,中国工商银行软件开发中心大数据与人工智能实验室资深经理。长期致力于大数据、人工智能、隐私计算领域的技术研究和平台建设工作,多年来主导完成了包括大数据技术转型研究与平台建设、数据湖体系研究与建设、人工智能体系规划与平台建设、隐私计算平台建设等多项新技术成果,有丰富的数据应用技术领域的研究和工作经验。
 
论坛日程

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论坛报名

本次活动限量开放少量线下席位,即刻扫码报名锁定稀缺席位。

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如报名中有任何疑问,请添加小助手微信 13661489516。
产业
相关数据
清华大学机构

清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员,被誉为“红色工程师的摇篮”。 清华大学的前身清华学堂始建于1911年,因水木清华而得名,是清政府设立的留美预备学校,其建校的资金源于1908年美国退还的部分庚子赔款。1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园。1949年中华人民共和国成立,清华大学进入了新的发展阶段。1952年全国高等学校院系调整后成为多科性工业大学。1978年以来逐步恢复和发展为综合性的研究型大学。

http://www.tsinghua.edu.cn/
相关技术
网易机构

网易成立于1997年6月24日,是中国领先的互联网技术公司,为用户提供免费邮箱、游戏、搜索引擎服务,开设新闻、娱乐、体育等30多个内容频道,及博客、视频、论坛等互动交流,网聚人的力量。

https://www.163.com/
第四范式机构

第四范式成立于2014年9月,是企业人工智能的行业先驱者与领导者,中国以平台为中心的决策型AI市场的最大参与者。公司以“AI决策,企业转型新范式”为品牌理念,提供端到端的企业级人工智能解决方案,使企业实现人工智能快速规模化落地,发掘数据隐含规律,全面提升企业的决策能力。公司服务的行业包括但不限于金融、零售、制造、能源电力、电信及医疗。第四范式的产品旨在为企业提供端到端的人工智能解决方案,满足企业在AI建设过程中对应用、平台和基础设施的需求,让企业可以轻松构建量身定制的人工智能系统,将机器学习、应用、决策和评估的流程自动化,有着快速简易建模、提供低代码或无代码开发环境等特点。此外,第四范式还能为用户提供支撑人工智能应用运行的基础设施,即第四范式企业级软件定义算力平台。

https://www.4paradigm.com
区块链技术

区块链是用分布式数据库识别、传播和记载信息的智能化对等网络, 也称为价值互联网。 中本聪在2008年,于《比特币白皮书》中提出“区块链”概念,并在2009年创立了比特币社会网络,开发出第一个区块,即“创世区块”。

深度学习技术

深度学习(deep learning)是机器学习的分支,是一种试图使用包含复杂结构或由多重非线性变换构成的多个处理层对数据进行高层抽象的算法。 深度学习是机器学习中一种基于对数据进行表征学习的算法,至今已有数种深度学习框架,如卷积神经网络和深度置信网络和递归神经网络等已被应用在计算机视觉、语音识别、自然语言处理、音频识别与生物信息学等领域并获取了极好的效果。

机器学习技术

机器学习是人工智能的一个分支,是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、计算复杂性理论等多门学科。机器学习理论主要是设计和分析一些让计算机可以自动“学习”的算法。因为学习算法中涉及了大量的统计学理论,机器学习与推断统计学联系尤为密切,也被称为统计学习理论。算法设计方面,机器学习理论关注可以实现的,行之有效的学习算法。

人工智能技术

在学术研究领域,人工智能通常指能够感知周围环境并采取行动以实现最优的可能结果的智能体(intelligent agent)

基准技术

一种简单的模型或启发法,用作比较模型效果时的参考点。基准有助于模型开发者针对特定问题量化最低预期效果。

数据科学技术

数据科学,又称资料科学,是一门利用数据学习知识的学科,其目标是通过从数据中提取出有价值的部分来生产数据产品。它结合了诸多领域中的理论和技术,包括应用数学、统计、模式识别、机器学习、数据可视化、数据仓库以及高性能计算。数据科学通过运用各种相关的数据来帮助非专业人士理解问题。

规划技术

人工智能领域的「规划」通常是指智能体执行的任务/动作的自动规划和调度,其目的是进行资源的优化。常见的规划方法包括经典规划(Classical Planning)、分层任务网络(HTN)和 logistics 规划。

数据管理技术

数据管理是利用计算机硬件和软件技术对数据进行有效的收集、存储、处理和应用的过程,其目的在于充分有效地发挥数据的作用。

数据库技术

数据库,简而言之可视为电子化的文件柜——存储电子文件的处所,用户可以对文件中的数据运行新增、截取、更新、删除等操作。 所谓“数据库”系以一定方式储存在一起、能予多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合。

云计算技术

云计算(英语:cloud computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备。

大数据技术技术

大数据,又称为巨量资料,指的是传统数据处理应用软件不足以处理它们的大或复杂的数据集的术语。

强化学习技术

强化学习是一种试错方法,其目标是让软件智能体在特定环境中能够采取回报最大化的行为。强化学习在马尔可夫决策过程环境中主要使用的技术是动态规划(Dynamic Programming)。流行的强化学习方法包括自适应动态规划(ADP)、时间差分(TD)学习、状态-动作-回报-状态-动作(SARSA)算法、Q 学习、深度强化学习(DQN);其应用包括下棋类游戏、机器人控制和工作调度等。

联邦学习技术

如何在保护数据隐私、满足合法合规要求的前提下继续进行机器学习,这部分研究被称为「联邦学习」(Federated Learning)。

中国工商银行机构

中国工商银行成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行, 国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。 2017年2月,Brand Finance发布2017年度全球500强品牌榜单,中国工商银行排名第10位。2018年6月20日,《中国500最具价值品牌》分析报告发布,中国工商银行排名第4位。2018年7月,英国《银行家》杂志发布2018年全球银行1000强排名榜单,中国工商银行排名第1位。2018年《财富》世界500强排名第26位。2018年12月18日,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,中国工商银行排名第43位。

www.icbc.com.cn/
机器之心机构

机器之心,成立于2014年,是国内最具影响力、最专业、唯一用于国际品牌的人工智能信息服务与产业服务平台。目前机器之心已经建立起涵盖媒体、数据、活动、研究及咨询、线下物理空间于一体的业务体系,为各类人工智能从业者提供综合信息服务和产业服务。

https://www.jiqizhixin.com/
5G技术

第五代移动通信系统(5th generation mobile networks),简称5G,是4G系统后的延伸。美国时间2018年6月13日,圣地牙哥3GPP会议订下第一个国际5G标准。由于物理波段的限制,5G 的网络也将会与其他通信技术并用,包含长距离的其他传统电信波段。

量子计算技术

量子计算结合了过去半个世纪以来两个最大的技术变革:信息技术和量子力学。如果我们使用量子力学的规则替换二进制逻辑来计算,某些难以攻克的计算任务将得到解决。追求通用量子计算机的一个重要目标是确定当前经典计算机无法承载的最小复杂度的计算任务。该交叉点被称为「量子霸权」边界,是在通向更强大和有用的计算技术的关键一步。

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