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數(shù)字化時代,思邁特軟件賦能銀行業(yè)智慧經(jīng)營

 2020-07-10 14:08  來源:互聯(lián)網(wǎng)  我來投稿 撤稿糾錯

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BI是商業(yè)智能(Business Intelligence)的簡稱,核心是對數(shù)據(jù)進行分析,從而輔助決策。雖然IT技術(shù)日新月異,出現(xiàn)了“大數(shù)據(jù)應(yīng)用”“數(shù)據(jù)智能”等新的概念,但歸根到底都是數(shù)據(jù)分析,仍屬于BI的范疇,只是在應(yīng)用廣度和深度上不斷發(fā)展延伸,如下圖所示。

BI經(jīng)典應(yīng)用:數(shù)據(jù)分析輔助決策

銀行的管理者和業(yè)務(wù)人員需要對各種經(jīng)營數(shù)據(jù)進行分析,才可以了解銀行的經(jīng)營狀況。而分析數(shù)據(jù),需要有不同的分析主題以及一套完整的的指標(biāo)體系。如分析“銀行競爭力”這一主題,應(yīng)該分析吸收存款、發(fā)放貸款等相關(guān)指標(biāo),因為這是銀行的生存之本,優(yōu)秀的銀行應(yīng)該是吸收存款成本低、發(fā)放貸款質(zhì)量高的銀行。吸收存款指標(biāo)可以分析利率最低的活期存款占比,占比越高,意味著其吸收存款的成本越低,總資產(chǎn)收益率以及凈資產(chǎn)收益率越高。發(fā)放貨款指標(biāo)可以分析個人貸款占比。在銀行的貸款中,個人貸款的風(fēng)險低于公司貸款的風(fēng)險,個人貸款越高,貸款損失的機會越小。此外,還可以分析逾期貸款率、不良貸款率等指標(biāo)。這些指標(biāo)數(shù)據(jù)首先需要通過ETL從銀行各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)中采集,然后再將其放在數(shù)據(jù)倉庫中按不同的主題進行整理、匯總,最后在BI工具中以報表、儀表盤的形式進行展示,用戶可以通過PC或者移動終端進行瀏覽。

在BI經(jīng)典應(yīng)用中,使用者一般是銀行的各級管理者,其有著更為突出和特定的決策需求,這些需求以項目的形式進行建設(shè),對銀行改善其核心業(yè)務(wù)流程、提高市場反應(yīng)速度和業(yè)務(wù)管理水平有著重要作用。

由思邁特軟件出品的“企業(yè)報表平臺(Smartbi Insight)”可以幫助技術(shù)人員快速部署和開發(fā)BI經(jīng)典應(yīng)用,滿足固定場景的數(shù)據(jù)分析需求,包括中國式報表、多維度分析和可視化儀表盤等功能。其中,報表功能以“真Excel”為特色,將Office Excel和WPS表格變?yōu)槠髽I(yè)級Web報表設(shè)計器,企業(yè)現(xiàn)有的Excel報表和能力可以得到有效復(fù)用。

BI廣度應(yīng)用:人人都是數(shù)據(jù)分析師

隨著銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和BI應(yīng)用的不斷推廣,一般的業(yè)務(wù)人員也有了數(shù)據(jù)分析的需求,且要求數(shù)據(jù)分析更加靈活和細化。顯然,靠技術(shù)人員提供的報表和儀表盤在效率與功能上已經(jīng)無法滿足,就產(chǎn)生了BI工具的另一個應(yīng)用——自助分析。這是BI在銀行應(yīng)用的一次廣度拓展,讓數(shù)據(jù)為人人所用,使“人人都是數(shù)據(jù)分析師”。

阿拉丁平臺就是一個典型的例子。該平臺讓一線業(yè)務(wù)及營銷分析人員變成數(shù)據(jù)專家,能夠在平臺上查詢所需數(shù)據(jù)并進行辨別,從而開展相關(guān)的數(shù)據(jù)分析。例如,某銀行客戶經(jīng)理需要尋找潛在高價值客戶的消費規(guī)律,可通過阿拉丁平臺對相關(guān)數(shù)據(jù)進行自助分析,對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)的潛在客戶進行畫像,再對畫像中的高價值客戶進行精準(zhǔn)營銷。通過這種方式,不僅大大提升了客戶的營銷效果,而是節(jié)約了大部分的營銷費用,效果明顯。

在阿拉丁平臺中,思邁特軟件的“自助分析平臺(Smartbi Eagle)”充當(dāng)前端BI工具的角色。Smartbi Eagle是圍繞業(yè)務(wù)人員,提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)的企業(yè)級門戶平臺。通過提供自助化的數(shù)據(jù)訪問、探索、展現(xiàn)工具,不僅加快了數(shù)據(jù)化運營的效率,更為業(yè)務(wù)思考、業(yè)務(wù)拓展、管理創(chuàng)新提供了開放共享和交流互動的平臺,既讓數(shù)據(jù)的利用更加安全有效,也讓銀行的數(shù)據(jù)資產(chǎn)得到升值。

BI深度應(yīng)用:預(yù)測未來發(fā)展趨勢

無論是報表、儀表盤,還是自助分析,揭示的都是數(shù)據(jù)之間過去的、已知的關(guān)系,主要采用的是計算機技術(shù)。BI發(fā)展到一定的程度,對數(shù)據(jù)分析就有了更高的要求,一種結(jié)合了計算機技術(shù)、統(tǒng)計學(xué)、模型算法的技術(shù)便應(yīng)運而生,這就是“數(shù)據(jù)挖掘”。數(shù)據(jù)挖掘可以進一步挖掘數(shù)據(jù)的價值,提示數(shù)據(jù)之間未知的關(guān)系,能夠用于預(yù)測未來,是BI的一次深度拓展。在銀行中,數(shù)據(jù)挖掘在精準(zhǔn)營銷、風(fēng)險管理、征信服務(wù)、精細化管理等應(yīng)用場景中得到廣泛應(yīng)用。例如,某銀行的“企業(yè)違約風(fēng)險預(yù)警”項目,依據(jù)對公客戶結(jié)算行為,將交易頻率、交易金額、交易對手等信息作為重要的基礎(chǔ)信息,結(jié)合客戶行業(yè)、規(guī)模、經(jīng)營狀況刻畫客戶畫像,采用邏輯回歸模型搭建客戶逾期、違約預(yù)警。在模型成熟后,利用CRM系統(tǒng)打通客戶經(jīng)理通知渠道,及時向客戶經(jīng)理推送預(yù)警數(shù)據(jù),做好風(fēng)險管理。

該案例中所采用的BI工具是思邁特軟件的“數(shù)據(jù)挖掘平臺(Smartbi Mining)”。Smartbi Mining操作簡單,建模、訓(xùn)練、部署等都在一個界面完成。業(yè)務(wù)人員可以直接參與,整個過程直觀明了。該平臺有很多內(nèi)置的模型算法,模型參數(shù)默認調(diào)整到最優(yōu)狀態(tài),大大降低了使用門檻,且系統(tǒng)隨時可以擴展,適用于處理海量數(shù)據(jù)。

未來展望

按照Gartner的定義,BI的發(fā)展分為3個階段:傳統(tǒng)BI、自助BI和智能BI,這跟BI應(yīng)用在銀行的發(fā)展方向是完全契合的。但是,不同類型的BI并非互斥關(guān)系,而是共同存在于銀行的實際應(yīng)用中,滿足不同場景下的分析需求。如今,銀行的同業(yè)競爭越來越激烈,且面臨金融科技巨頭的挑戰(zhàn),各大銀行亟須突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式,改變思維方式,加大科技創(chuàng)新,以期用更好的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求,努力實現(xiàn)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在這個過程中,不僅要求業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化,而且需要建立“數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)”的新模式,用數(shù)據(jù)化運營的思路進一步提高銀行的管理效率和經(jīng)營效益。BI應(yīng)用作為數(shù)據(jù)化運營的重要手段,將繼續(xù)在銀行內(nèi)部不斷普及和深化,為銀行的轉(zhuǎn)型升級服務(wù)。

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