来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者 韩宋辉)金融监管总局近日披露的最新数据显示,二季度末,人身险公司、财产险公司股票和证券投资基金余额合计约6.39万亿元,占同期两类公司保险资金运用余额的16.2%,创下近四年来新高。
受访人士对记者表示,AI正在同时改写保险资金“投什么”与“怎么投”。一方面,AI深刻影响经济和产业,作用于投资对象,成为需长期跟踪的重要变量;另一方面,AI重构投研生产方式,人机协同将成未来险资投资新常态。
重估投资标的价值逻辑
Wind数据显示,二季度,保险资金整体呈现净增持态势,持仓数量净增加约1.83亿股,重点围绕AI算力、芯片半导体等新质生产力赛道布局。
某中部保险资管负责人对记者表示,在大模型参数量持续膨胀的背景下,AI算力、芯片半导体等共同构成千行百业实现AI转型不可或缺的“数字基建”,具有极强的刚性价值。随着AI改造各行各业,各行业投资标的的投资价值逻辑被重估。
以制造业为例,太平洋证券撰文指出,家电企业依托制造底蕴布局算力硬件,有望迎来从传统制造向硬核科技跃迁的机遇。信达证券则在研报表示,电网、煤炭、油气借智能化升级催生新机遇,AI推动油气增储上产、煤炭运维智能化,重塑运营模式。
标的投资价值逻辑被重构。中欧国际工商学院教授谭寅亮对上证报记者表示,AI正在推动新一轮产业基础设施建设,将深刻重塑电力、制造、材料、通信与半导体产业。对于中国资本市场而言,未来真正值得长期重视的,可能不是短期的AI概念炒作,而是围绕AI基础设施形成的硬科技系统性重估。
上述中部保险资管负责人表示,AI改造传统行业后,保险资金的价值评估框架正在经历三重转变:从历史财务数据转向未来智能化潜力,从有形资产规模转向数据与算力资产,从短期股息回报转向长期战略价值。
改变投研方式
在投资实操上,AI对投研“生产方式”的改变更为具体。
泰康资产CEO段国圣对记者介绍,大模型已承担信息检索、材料梳理、数据对比与持续跟踪,投研正从主要依靠人力转向人机“双驱动”。不过,AI不会削弱研究价值,反而对专有数据、深度判断与组织能力要求更高。
让AI服务投研,关键在“连接”而非“堆数据”。
段国圣表示,大模型掌握的是广泛公共知识,并不了解一家机构长期形成的研究框架、关键假设与实践反馈;须把行情、财务等基础数据,研报、纪要等研究材料,以及历史判断、验证结果与复盘结论,按公司研究逻辑连接起来,AI才能准确检索观点、呈现证据,专业人员也才能追溯与检验。在此基础上,应建设面向投研的专业智能平台,把模型、数据、知识、流程贯通调用,让AI进入投研流程,把个人有效方法沉淀为机构可复用的资产。
人机协同将成投资新常态
展望未来,人机协同将成险资投资新常态。
一位银行系保险公司投资负责人对记者表示,对于AI辅助产生的投研结果,人还需动态调整,达成人机协作。越容易通过数据、规则和外部工具检验的,交给机器;越涉及因果解释、价值判断、重大风险与责任承担的,由人负责。
“AI适合承担信息量大、重复度高、规则明确且可检验的证据工作;人负责定义问题、提出假设、设定边界,因果识别、关键拐点、风险取舍与投资决策要由人员主导担责。”他说,决策后还要完整记载研究依据、假设调整与人工修正,并不断复盘。这将是未来投资领域人机协作的新图景。
多位保险资管人士都认为,AI不能取代机构主动管理。杨平说,目前看不到AI完全替代的可能:投资的核心在于与被投企业深入面谈交流,以及对趋势的判断,这里包含人的经验与认知。段国圣也认为,资管机构真正难以复制的不是一套模型或某一次判断,而是长期跟踪企业、产业与市场,在变化中检验认识、纠正偏差,转化为共同研究框架与团队经验。经周期检验、能动态修正的专业判断与团队能力,仍决定主动管理的上限。
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