Fin-R1 – 上海财经联合财跃星辰推出的首个智能金融推理大模型

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Fin-R1是上海财经大学联合财跃星辰推出的首个金融领域R1类推理大模型。能够在银行、基金、保险和证券等多个场景中大展身手。以仅7B的轻量化参数规模展现出卓越性能。Fin-R1基于Qwen2.5-7B-Instruct模型开发,通过构建高质量金融推理数据集与两阶段混合框架训练,提供扎实的金融知识支持,能进行复杂的推理计算,在智能投研、市场分析和自动化金融决策方面都具备强大能力。

Fin-R1是一款专为金融领域打造的智能推理大模型,基于7B参数的Qwen2.5-7B-Instruct架构,通过在金融推理场景的高质量思维链数据上进行SFT和RL两阶段训练,有效提升金融复杂推理能力。在权威评测中,Fin-R1平均得分75.2分,与行业标杆DeepSeek-R1仅差3分,位居榜单第二。数据构建融合了多个金融领域的高质量数据集,通过数据蒸馏构建了约60k条高质量COT数据集。

Fin-R1 – 上海财经联合财跃星辰推出的首个智能金融推理大模型
Fin-R1 – 上海财经联合财跃星辰推出的首个智能金融推理大模型Fin-R1 – 上海财经联合财跃星辰推出的首个智能金融推理大模型

Fin-R1的主要功能

  • 金融推理与决策:能处理复杂的金融推理任务,如金融数据的数值推理、金融新闻情感分类、因果关系提取等,为金融决策提供准确、可解释的依据。
  • 自动化金融业务流程:在金融合规检查、机器人投顾等实际应用中表现出色,可自动化执行金融业务流程,提高效率并降低人工成本。
  • 多语言支持:支持中文和英文的金融领域推理,覆盖多种金融业务场景,满足不同语言环境下的金融推理需求。
  • 高效资源利用:以7亿参数的轻量化结构实现高性能,显著降低了部署成本,更适合在资源受限的环境中使用。
  • 金融代码生成:支持各种金融模型和算法的编程代码生成。
  • 金融计算:进行复杂的金融问题的定量分析与计算。
  • 英语金融计算:支持使用英语构建和撰写金融模型。
  • 金融安全合规:帮助企业确保业务操作符合相关法规。
  • 智能风控:利用AI技术识别和管理金融风险,提高决策效率。
  • ESG分析:评估企业的可持续发展能力,促进社会责任履行。

Fin-R1的技术原理

  • 模型架构:Fin-R1基于Qwen2.5-7B-Instruct架构,采用轻量化的7B参数设计。架构在保证模型性能的同时,显著降低了部署成本,更适合在资源受限的环境中使用。
  • 数据构建:Fin-R1通过构建高质量金融推理数据集Fin-R1-Data来解决金融数据碎片化的问题。数据集包含约60k条面向专业金融推理场景的高质量COT数据。数据集的构建过程包括从多个权威数据源进行领域知识蒸馏筛选,采用“答案+推理”双轮质量打分筛选方法,确保数据的准确性和可靠性。
  • 第一阶段——推理能力注入:使用ConvFinQA和FinQA金融数据集对Qwen2.5-7B-Instruct进行监督微调(SFT),帮助模型初步提升金融推理能力。
  • 第二阶段——强化学习优化:在掌握复杂推理技能后,采用GRPO(Group Relative Policy Optimization)算法作为核心框架,结合格式奖励和准确度奖励进行强化学习。同时引入基于模型的验证器(Model-Based Verifier),采用Qwen2.5-Max进行答案评估,生成更加精确可靠的奖励信号,提升强化学习的效果和稳定性。

Fin-R1的项目地址

  • HuggingFace模型库:https://huggingface.co/SUFE-AIFLM-Lab/Fin-R1
  • arXiv技术论文:https://arxiv.org/pdf/2503.16252

Fin-R1的应用场景

  • 智能风控:在智能风控领域,Fin-R1的动态信用评分模型让风险评估更精准,能实时监测交易异常,有效防范金融风险。
  • 投资决策辅助:在基金投资中,能辅助投资顾问进行资产配置,帮助用户做出更明智的决策。
  • 量化交易:在证券交易中,Fin-R1可以参与量化交易代码的编写,提升从业者的代码效率,助力量化交易策略的开发。
  • ESG分析:能协助生成符合GRI标准的ESG报告,助力企业绿色转型,满足市场对企业可持续发展的要求。
  • 市场趋势预测:在保险行业,Fin-R1能高效评估保单收益,预测市场趋势。
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