3月21日下午,在陆家嘴金融科技产业园,一场聚焦 AI 技术与量化投资的线下交流会圆满落幕。四十余位证券行业量化研究员与技术专家齐聚一堂,围绕“DolphinDB + AI 模型赋能证券行业技术生态”展开深入探讨。
DolphinDB 解决方案技术专家傅莉娜分享了 DolphinDB 近期在 AI 领域的技术突破。金融算法研究平台中,通过将多模态存储、因子平台、策略平台等模块与 DolphinDB 深度整合,能够显著提升计算性能、简化系统架构、同时大幅降低开发成本。DolphinDB 与 PyTorch 的融合,为高效的模型开发、训练与推理提供了保障:在 DolphinDB 环境下导入历史行情数据,完成因子计算与历史因子数据存储,再利用 DolphinDB 研发的 AI DataLoader 将因子数据转换为 PyTorch 等深度学习框架可识别的 Tensor,并在 Python 环境下完成模型训练。得到模型文件后,可在 DolphinDB 环境中对实时数据进行预测,生成结果表,并在 Python 、C++、Java 等环境中被策略程序订阅。
GPU 计算方面,DolphinDB 同样展现出独特优势,其开发的异构计算平台 Shark 以高效稳定的存储系统为基础,结合 GPU 的强大算力,打造出三大核心加速模块:GPLearn 实现基于遗传算法的 GPU 加速因子挖掘,DeviceEngine 专注因子计算的 GPU 加速,SharkGraph 则为 DolphinDB 脚本提供加速方案,三个模块一同为用户的计算密集型分析任务提供卓越的加速能力。
AI 应用层面,DolphinDB 结合 RAG 技术构建了智能问答平台,向量数据库 VectorDB 与文本存储引擎 TextDB 协同实现多模态数据融合检索,将筛选的上下文注入大语言模型进行语义理解与知识推理,最终可以生成符合金融专业场景的精准回答。



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