
继办理银行信用卡送Token后,用Token也能贷款了。
8月17日,农业银行称,该行将围绕算力企业金融需求,打造“Token贷”“算力账”等多个以算力为核心的金融产品和信贷评价模型。
几天前,广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠区发布,配套政策“词元八条”同步落地。发布会上,中国银行、中信银行、广州银行集中推出“Token贷”产品。
“Token贷”的特殊之处在于,它把算力Token产出消耗、算力服务合约价值、算力佣金结算量作为核心授信依据。
所谓Token,即大模型处理语言时使用的基本单位。每次和AI大模型聊天时,都会消耗Token,消耗越多,意味着模型被调用得越频繁,背后往往对应着更多的算力消耗和业务活动。
过去,传统信贷高度依托抵押物开展评估,如土地、厂房、设备、应收账款、发票流水等。而AI时代下,Token正逐渐成为其中一个能够量化的指标。
中行“Token贷”授信超2800万元
8月14日,广东省首个“词元经济”专项金融产品“Token贷”在广州海珠区正式发布。
据中国银行向时代周报记者介绍,该行针对海珠算力中小微企业推出专属融资产品——“中银·算力Token贷”,聚焦算力供给、应用、服务三大业务场景,推出包括算力Token供给贷、算力Token应用贷、算力Token服务贷三个子产品。
在产品设计上,该行突破传统授信模式,以企业算力Token产出消耗、算力服务合约价值、算力业务产生的应收账款、Token佣金结算量等作为核心授信依据,为企业提供最长三年、最高3000万元的授信总量。
此外,针对数字经济产业客户轻资产、弱报表、散流水的特点,该产品创新担保方式,可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式,亦可组合保证、抵押等担保措施以扩大额度。
同时,“中银·算力Token贷”采取线上线下双轮驱动:线上符合条件客户自主申请、自动审批;线下信贷工厂流程化、标准化快速审批,场景方案落地后,前中后台政策协同、审批偏好一致,无缝对接快速响应客户需求、快速落地业务。
据中国银行介绍,目前中国银行广州海珠支行已为海珠算力相关企业提供融资超4亿元,其中今年7月以来,落地算力Token贷授信金额超2800万元。
不止中国银行,中信银行、广州银行也分别推出了各自的“Token贷”产品。
今年6月,农业银行上海徐汇科技支行同样推出“Token贷”专属金融服务方案,将企业Token使用需求量作为授信重要依据,助力人工智能企业提升算力效能。
苏商银行特约研究员武泽伟向时代周报记者表示,多家银行集中落地Token贷,是金融机构适配词元经济发展的重要信号,也代表科创信贷的评估逻辑正在发生转变。大量AI相关企业属于轻资产模式,缺少房产设备这类传统抵押物,较难获得银行信贷支持。
武泽伟认为,Token贷把词元消耗算力业务数据纳入授信参考,把产业真实经营信号引入银行风控体系,降低赛道内中小企业的融资门槛。这一次产品集中发布,为垂直科创赛道的普惠金融提供新样本,也为后续更多地区复制推广积累实操经验。
多家银行加速入局
实际上,银行“Token贷”并不是凭空出现的产物。
从数据来看,2024年初,国内Token日均调用量约1000亿次;至2025年底,这个数字涨到了100万亿次;到了今年3月,已突破140万亿次,两年增长超千倍。这也标志着中国AI正在从技术探索走向全面落地。
随着AI大模型进入新的转折点,银行早已开启了属于自己的AI布局。去年,已有多家银行推出面向算力硬件企业的专项信贷产品。
去年5月,中国银行在北京、上海、广东、深圳、四川等地发布“券贷联动”服务方案暨“中银科创算力贷”;江苏银行也于去年推出“算力贷”,并独创算力企业评价模型,将算力算效、团队结构、研发投入、知识产权等纳入评分体系。其中,流动资金贷款最高信用额度为1.5亿元,最长期限为5年。
此外,还有银行推出“算力券+算力贷”券贷协同机制。今年5月,张家港农商银行成功为本地一家公司投放该市首笔100万元“算力贷”,该产品采用“基础授信+算力券增信”双维度规则,单户基础信用额度最高1000万元,配套算力券增信后,固定资产贷款最高可达5000万元。
和传统信贷相比,“Token贷”等创新信贷产品有什么优势?Token到底能不能进一步变成衡量 AI 企业经营情况的一种指标?
武泽伟告诉时代周报记者,对比传统企业贷款,Token贷的优势集中在适配轻资产科创主体,弱化实物抵押要求,依托业务数据和订单开展授信,更加贴合AI企业的经营特征,能够覆盖传统信贷很难触达的市场主体。
中国城市专家智库委员会常务副秘书长、浙大城市学院副教授林先平同样向时代周报记者表示,传统信贷高度依赖不动产、设备抵押、历史财报与纳税流水,大量没有硬资产的AI中小企业被挡在门外。Token贷不以实物抵押为必要条件,将词元消耗规模、算力服务合同、应收账款作为授信参考,担保方式灵活,信用、订单质押均可办理,能够覆盖算力供给、AI应用开发等轻资产主体,解决企业算力采购的短期资金缺口,授信更加贴合AI企业真实经营状态。
不过,“Token贷”也存在明显短板。
武泽伟表示,Token消耗只能反映业务活跃度,并不直接等同于企业盈利和回款能力。行业还没有形成统一的数据核验标准,存在数据失真的潜在风险。同时AI行业业务波动较强,企业算力消耗会随项目周期快速起落,会给贷后风险识别带来挑战。现阶段它更适合作为传统信贷的补充工具,还不能完全替代成熟的财务与抵押物评估体系。
对于后续发展的关键,林先平认为,是建立标准化的数据核验机制,把词元消耗和下游订单、回款质量结合起来,不能单一依靠词元消耗定额度,在产业扶持与信贷风险之间找到平衡,才能实现模式可持续。
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