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中关村科金得助智能-小得
成功案例
2025-12-08 16:11:48
作者:JIfan
阅读量:50
文章目录
在今天的保险市场,生存法则已经发生了较大的变化:品牌是入场券,专业是粘合剂,信任是胜负手。只靠品牌显然不能马上获得用户的青睐,需要企业内部人员通过专业的知识解答和持续的服务获得信任从而带来业绩的增长。我们今天通过拆解中关村科金得助智能知识助手和百年人寿合作的保险知识库问答智能体,探寻如何在专业和信任的维度构建竞争力,实现提升企业决策效率、优化客户体验和业务创新的。

百年人寿作为一家创新稳健的全国性保险公司,也在积极利用抱AI技术从而带来业绩的提升。随着业绩的增长、产品的增加,信息量也越来越大。
百年人寿希望能够通过某项AI技术能够打通数据的壁垒,将分散在各大业务系统、工作人员中的信息利用起来,更好的管理企业知识,实现从内勤、代理人后端到坐席、客户前端的“全链路赋能”,从而提升企业决策效率、优化客户体验和业务创新。
知识管理这个难题,其实并非百年人寿的个例,而是整个保险行业在数字化转型中普遍面临的问题,具体总结为:
01.“数据孤岛”:信息存储在多个业务系统
了解过保险的人应该了解,保险业务涉及到产品设计、投保、理赔等多个环节,每个环节的规则、流程、文档都分身在各大业务系统中,同时更新的流程也不一致,因此导致企业员工查询的内容已过时,非常容易引发合规风险。
02.知识检索“大海捞针”:查询效率低
我们知道一份完整的保险资料包含很多,比如条款细则、投保须知、常见问题等数十页的内容,而百年人寿旗下产品线非常丰富,同时各大文档内容也分散在各大业务系统中,缺乏统一的查询入口,导致员工来回在多个系统切换,查询信息的效率低下,影响工作的开展。
03.经验““随人流失”:人才流动快
保险行业的人才流动性是非常大的,而核心员工离职往往意味着一些隐性的、高价值的经验还没经过沉淀就流失了。
面对百年人寿的知识管理痛点,中关村科金得助智能从三个方面进行解决,将分散的知识转化为可高效调用的“智慧资产”。
01.企业级知识库
第一步是构建一个企业知识库,将企业中的产品资料、投核保及理赔规则、保全办理要求、内部规章等文档材料进行梳理,包含分类、分级、分权限管理等。
02.RAG模型训练
知识库搭建完成后,就需要进行RAG模型专项训练,让AI能够准确的理解知识内容并进行专业解答。得助智能针对保险行业的行业特征,通过多模态文档解析、分片算法优化、向量化建模以及检索召回调优,对百年人寿的产品资料及内部文档的理解准确率得到了大幅度的提升。
03.大模型知识助手
基于自研的得助大模型平台,可以快速的开发出智能体和知识助手应用,让员工不管在公司还是在外贸都可以实时查询产品资料、业务规则、客户话术等。同时平台具有扩展性,可以让企业继续利用这个平台构建多个智能体应用。
得助智能的解决方案实施以后,百年人寿的知识管理效率实现质的飞跃,解决了三大难题,此次合作取得的效果明显。
01.POC综合评分第一
在POC测试阶段,得助智能给出的大模型知识库问答智能体凭借出色的性能表现获得综合评分第一的好成绩;
02.问答准确率90.1%+
上线以后,智能体的问答准确率稳定在90.1%以上,可以非常准确的回答员工的各种知识查询需求;
03.知识获取效率提升50%
缩短了查询时间,也就意味着员工有更多的时间服务客户,提升了工作效率,间接促进业绩的增长;
04.问答赋能17个部门
目前该知识库问答智能体已成功应用到百年人寿的17个部门,包含内勤、代理人、坐席、销售等,为企业的业绩提升进行赋能。
当下,保险服务的竞争正从人力与渠道的较量,提升到知识管理的比拼,通过及时的专业知识讲解和完善的售后服务,转化为可供客户信赖的“知识资产”。如果您也想体验得助智能知识助手给企业知识管理带来的极大便利,可以点击下方图片免费预约演示哦!

在工业制造行业,中关村科金得助智能助力中国船舶集团经济研究中心升级完成的船舶行业大模型"百舸",融合船舶领域百万级专业知识库长文本推理能力,构建智能问答、研报写作、文档解读、情报分析等行业智能体,研报与情报分析效率提升200+%、写作与论文阅读效率均提升80+%、知识查询时间从20分钟缩至10秒,知识查询检索准确率达90%以上,推动船舶行业"数智大脑"建设。
在金融证券领域发展很快的中信建投证券产品部拥有大量的产品素材,但无法通过高效色手段获取产品知识,导致产品内容了解不深,影响产品销售。为了解决这个问题,联合中关村科金得助智能,通过对金融证券领域大模型训练及私有化部署,支撑产品知识库和知识要点检索应用,实现了中信建投证券产品知识素材的管理,业务⼈员查询、问答获取关键知识要点,获取知识效率提升50%以上,提升了展业成功率!
某证券的法务部有大量的法律法规文件,工作人员查询繁琐,希望借助大模型知识库实现便捷知识查询和实现数据智能查询。中关村科金得助智能于是通过领域模型构建实践、多模态知识处理、自然语言灵活问数解决该企业的问题,成功实现了知识查询速度提升12倍、知识问答准确率提升85%、数据查询速度提升30倍、数据问答准确率90%。
随着大模型技术的发展,汽车行业也需要及时跟进,因此大模型应用开发产品纷纷落地。我们知道汽车生产制造、市场销售、客服解答都会产生庞大的知识,想要快速、准确的进行检索和利用,需要一个利用大模型应用开发平台开发的知识库,帮助汽车行业打造一个智能、高效的知识问答系统,彻底改变这一现状。
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