Dank unserer praktischen Erfahrung und unseres theoretischen Hintergrunds sind wir in der Lage, verschiedene Arten heterogener Daten in gebrauchsfertigen Datensätzen für maschinelles Lernen darzustellen. Wir perfektionieren die Kunst des Feature Engineering für Zeitreihendaten, Finanztransaktionen, räumlich-zeitliche Informationen, Verhaltensmuster und vieles mehr. Ein qualitativ hochwertiges Risikobewertungsmodell ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in […]
Künstliche Intelligenz im Finanzwesen
Finanzverwalter setzen maschinelles Lernen im Finanzwesen ein, um ihre Organisationen in einer Vielzahl von Situationen voranzubringen, z. B. in den Bereichen personalisierter Kundenservice, Risikomanagement, Betrugserkennung, Geldwäschebekämpfung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Dies geschieht in allen Bereichen und in allen Segmenten der Finanzdienstleistungen: Kapitalmärkte, Commercial Banking und persönliche Finanzen.
Künstliche Intelligenz kann Routineaufgaben robotisieren, indem sie die Prozessproduktivität steigert, während maschinelles Lernen, Deep Learning, prädiktive Analysen und die Verarbeitung natürlicher Sprache für Chatbots und Roboter genutzt werden können.
Untersuchungen zufolge vertrauen Top-Manager zunehmend auf die Technik, und in 73 % der Fälle geben sie an, dass sie künstlicher Intelligenz mehr vertrauen als sich selbst. Der Einsatz künstlicher Intelligenz im Finanzwesen kann Banken und Geldinstitute dabei unterstützen, das Kundenerlebnis weiterzuentwickeln, die Kosten zu senken und schließlich die Erträge zu steigern.
Was Unsere Kunden Sagen
Unsere Auszeichnungen und Anerkennungen
Wir fühlen uns geehrt, wenn wir für unser unermüdliches Engagement bei der Bereitstellung außergewöhnlicher KI-Dienstleistungen und Softwarelösungen Auszeichnungen der Branche erhalten.









Die häufigsten AI-Anwendungsfälle
Personalisierte Kundenerfahrung
Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz können Finanzunternehmen relevante Daten über die Vorlieben und das Verhalten ihrer Kunden erhalten und ihren Kunden anschließend maßgeschneiderte Nachrichten, Produkte und Angebote unterbreiten.
Kundenbetreuung
Geräte mit künstlicher Intelligenz ermöglichen es Unternehmen und Arbeitnehmern, große Mengen an Geld und Zeit zu sparen. Die Implementierung von KI-basierten Programmen wie KI-Banking, Chatbots, Software für Gesprächsassistenten, Robo-Advisors und Datenanalysetools kann das Kundenerlebnis insgesamt weiter verbessern.
Aufdeckung von Betrug
Alternative Bezahlmethoden wie kontaktlose Bezahlsysteme auf Smartphones und In-App-Zahlungen erhöhen das Volumen von Kleinstzahlungen sowohl in Verbindung mit Kredit- oder Debitkarten als auch über Prepaid-Instrumente. Die Bequemlichkeit von Online-Zahlungen erhöht jedoch das Risiko von Betrug in immer größerem Umfang. Glücklicherweise lassen sich betrügerische Aktivitäten dank der Einführung von Lösungen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen im Finanz- und Rechnungswesen inzwischen leicht aufdecken.
Der Lebenszyklus von KI-Projekten wurde von einem bestehenden Standard aus der Softwareentwicklung übernommen. Außerdem berücksichtigt der Ansatz die wissenschaftlichen Herausforderungen, die mit Projekten des maschinellen Lernens verbunden sind, die Softwareentwicklungsprozesse beinhalten. Der Ansatz zielt darauf ab, die Qualität der Entwicklung zu gewährleisten. Jede Phase hat ihre eigenen Ziele und Qualitätssicherungskriterien, die erfüllt werden müssen, bevor die nächste Phase eingeleitet wird.
Möchten Sie mehr Kunden gewinnen und sind bereit, höhere Risiken einzugehen? Oder möchten Sie risikoscheu bleiben und die Rentabilität durch andere Maßnahmen, wie z. B. Prämienerhöhungen, optimieren? All diese relevanten Fragen für Underwriting, Finanzen und Marketing können mithilfe von Data Science durch Optimierungsalgorithmen beantwortet werden, um […]
Aufgrund der Vielzahl an Variablen und der Komplexität moderner Algorithmen für maschinelles Lernen ist es schwierig, die Schlussfolgerungen und Entscheidungen dieser Modelle zu interpretieren. AI Superior kann hier Abhilfe schaffen. Wir bieten ein Tool, das Erklärungen entweder für die gesamte Population oder für einzelne Kunden liefert. […]
Um die Verhaltensmuster Ihrer Kunden und die damit verbundenen Risiken zu verstehen, bietet AI Superior ein Verhaltensanalysepaket an. Basierend auf hochentwickelten Modellen des maschinellen Lernens ermöglicht es Ihnen, tiefere Einblicke in das Verhalten Ihrer Kunden zu gewinnen, sie anhand ihrer Zuordnung zu einer bestimmten Risikogruppe zu segmentieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ein typisches Anwendungsbeispiel […]
AI Superior trägt dazu bei, die Vorhersagekraft Ihrer Modelle zu verbessern, indem es Datenanreicherungsdienste bereitstellt. Es umfasst Module zur Datenanreicherung und Datenfusion, mit denen Sie verschiedene heterogene Daten für Ihre KI-Anwendungen sammeln, fusionieren und optimieren können. Dies ermöglicht viele Anwendungsfälle wie: Erstellung georäumlicher Risikoindizes zur Erkundung von Bezirken und Regionen auf der […]
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