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一封表扬信背后,云知声如何让AI走进审计一线

2026-09-10 10:56 文章来源:互联网 责任编辑:潘亮

  近日,云知声收到中铁上海设计院集团有限公司(以下简称 "上铁院")发来的表扬信 。信中,上铁院对云知声团队在 "大模型云服务及智能体应用开发服务项目" 中的技术实力、项目交付与服务态度给予高度评价。

  一封表扬信的背后,是云知声 AI 技术深入业务场景的真实实践。

  作为大型综合性研究机构,上铁院的审计工作长期面临三大现实难题:历史审计报告、制度文件分散沉淀,查找依据耗时费力;文档审查依赖人工逐条比对,效率低、标准不一、容易遗漏;大量审计经验沉淀于个人,难以形成可持续复用的组织知识。这些问题的本质,是非结构化文档难理解、领域知识难沉淀、业务经验难复用。

  针对这些痛点,云知声以 "整体规划+技术研发+知识工程+交付运维" 为主线,融合文档解析、知识图谱、RAG 检索增强、大模型与智能体等技术能力,为上铁院打造 "上铁智审" 审计智算平台 ,用四步让 AI 真正走进审计业务核心流程。

  01 | 智能解析:让 "沉睡文档" 变成 "活知识"

  审计资料多、格式杂、分散存储,"找得到" 不等于 "用得上"。云知声依托智能文档解析能力,对上铁院历年审计报告、制度文件、项目资料等进行统一解析,建设审计资料库、制度库和问题库。目前,平台已汇聚 2017—2026 年相关审计材料,沉淀制度文件 2000 余份、问题清单材料 200 余份,让分散的历史资料真正变成可检索、可关联、可复用的知识资产。

  02 | 精准召回:让 "翻文件" 变成 "找答案"

  面对海量制度文件和历史案例,审计人员过去往往需要反复翻阅、比对,才能找到对应依据。云知声构建面向审计场景的混合检索与多级重排能力,结合关键词检索、语义检索与审计知识图谱,实现制度、审查要点与历史问题的深度关联,让 AI 快速找到相关依据。

  03 | 可证输出:让 AI 审查 "说得准",更 "证得出"

  专业审计场景不仅要求 AI 给出结论,更要求结论有依据、过程可追溯。云知声通过 RAG、知识图谱与输出验证机制,让 AI 基于制度、案例和审查要点进行分析,并自动为审查结论关联制度编号、条款号和原文出处,形成完整证据链。目前,平台已形成委外合同 50 条、科研项目 30 条审查要点,相关验证项目准确率达到 80%—90%——AI 不仅会回答,更能够给出依据。

  04 | 长文理解:让 "超长文档" 不再成为 AI 盲区

  审计材料篇幅长、信息复杂,简单切分容易造成上下文割裂。云知声采用 "语义分段+因果 / 依赖链重组" 的方式,在拆解长文档的同时保留内容之间的关联关系,让 AI 既理解局部信息,也把握前后逻辑,真正 "读懂" 超长专业文档。

  联合攻关铁路重大科研课题,云知声大模型赋能上铁院科研创新

  值得一提的是,不止于项目交付落地,双方还携手开展铁路行业重大科研课题联合攻关。云知声的大模型云服务与智能体开发能力,也正从单一项目交付走向更深层次的科研与业务创新赋能。

  从"找资料" 到 "找依据",从 "人工核对" 到 "AI 审查",再到让历史经验沉淀为可复用的数字知识 —— 云知声正在让 AI 真正进入审计业务的核心流程。

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