一场围绕数字货币、金融数字化、人工智能与产业融合等议题的深入讨论,在第56届世界经济论坛年会上得到了各方关注。在这场讨论中,复旦大学国际金融学院的专家们扮演了重要角色——复旦大学国际金融学院学术副院长、金融科技研究中心主任张纯信受邀主持圆桌环节,复旦大学国际金融学院金融科技研究中心联合主任王振华、副教授杨春柳发表主旨演讲。

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数字货币发展的“双轨”与互通

王振华在题为“数字货币的十字路口:中国的战略路径及其全球影响”的演讲中提出,当前全球金融体系中存在两种主要模式:一是以美国为代表的稳定币市场模式;二是中国采取的“双轨”策略,即兼顾内地央行数字货币与香港地区稳定币监管。

王振华分析称,这两种模式均在市场机制下形成了以稳定币为载体的产品体系,但也可能导致支付生态无法完全互通。他认为,支付与资金流动的本质是全球性的,应当在审慎平衡创新与包容性的基础上,探索多元互联的混合发展模式,将提升互操作性作为关键,构建更高效、包容的全球金融系统。

德勤商业发展总裁Magnus Jones也谈及了稳定币与金融体系的数字化重构。他指出,数字人民币在跨境支付与普惠金融方面正在推进实践,而香港等地区也在开展稳定币的监管实验与创新应用。如何实现不同路径间的互补共存,并在有效监管与创新弹性之间取得平衡,是当前面临的主要挑战。

中国金融数字化的路径转变

复旦大学国际金融学院副教授杨春柳在“中国金融数字化的路径与实践”的演讲中回顾了中国金融科技的发展历程。她认为,这是一场由“移动优先”和社会需求驱动的变革。

杨春柳指出,以支付宝、微信支付为代表的科技平台构建了集支付、信贷、理财于一体的应用生态,利用大数据和人工智能重塑了金融服务。这一过程得益于基础设施建设和早期的包容性监管策略。当前,中国金融数字化的重点已从高速扩张转向规范与安全,致力于平衡创新与风险管理。她表示,中国在数字化发展中的成本优化与服务质量提升经验,具有一定的参考价值。

AI时代的认知资源与伦理挑战

人工智能(AI)在金融及各产业中的应用是本次会议的另一焦点。

HTC前总裁、作家Alvin Graylin在对话中比较了中美AI发展战略的差异。他认为,中国的发展实践侧重技术应用的广度与深度,美国则更倾向于追求技术突破的极限探索。他建议国际社会重视这种路径差异,加强对话协作。

Google Gemini的James Rubin提到,生成式AI显著降低了内容创作成本,目前的关键在于构建能够理解人类行为的模型,并探索如何在组织端产生实际效益。

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嗨普智能首席执行官袁国玮结合中国AI公司的实践指出,当前技术与市场均面临高度不确定性。随着人工智能逼近通用智能的关键阶段,认知正在成为稀缺资源。他认为,当AI深度融入生活与教育,承担大量知识沉淀工作后,如何维持人类的求知欲、构建允许试错的学习模式,是教育和社会必须面对的挑战。“当所有人都可以使用计算器参加考试时,考题难度必然上移,最终区分人的不再是工具,而是理解、判断和认知能力。”

PartexAI合伙人Ueli Fankhauser则结合生物医药领域指出,AI虽能大幅提升药物研发效率,但必须坚持“人在主导”原则,并理清相关的伦理与法律责任。

张纯信表示,数字化与人工智能是关乎全人类发展的议题。AI的演进正在加速各产业变革,使竞争环境更复杂。在提升效率的同时,技术发展带来的算法伦理、数据隐私及就业结构等挑战,需要通过制度、技术和教育多维度协同应对。他强调,金融系统的未来不仅关乎效率与创新,更关乎包容与安全,需推动全球共识以引领科技健康发展。

来源:秦志