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2024年中國行業(yè)大模型市場報告行業(yè)大模型、人工智能、AI大模型中國:行業(yè)大模型系列中國:行業(yè)大模型系列市場研讀|2024/11研究框架中國行業(yè)大模型市場綜述----------3定義概述市場規(guī)模行業(yè)落地路徑商業(yè)化路徑發(fā)展挑戰(zhàn)發(fā)展趨勢中國行業(yè)大模型細分市場(1/2)----------10金融大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析金融大模型應用場景全覽&核心價值政務大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析政務大模型應用場景全覽&核心價值電信大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析電信大模型應用場景全覽&核心價值教育大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析教育大模型應用場景全覽&核心價值工業(yè)大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析工業(yè)大模型應用場景全覽&核心價值中國行業(yè)大模型細分市場(2/2)----------44汽車大模型參與者&市場分析汽車大模型核心價值氣象大模型參與者&市場分析氣象大模型核心價值醫(yī)療大模型參與者&市場分析醫(yī)療大模型核心價值藥物大模型參與者&市場分析藥物大模型核心價值方法論及法律聲明----------61章節(jié)一行業(yè)大模型市場綜述1.1定義1.2市場1.3行業(yè)1.4商業(yè)1.5發(fā)展1.6發(fā)展化路徑挑戰(zhàn)趨勢市場研讀|2024/11
中國:行業(yè)大模型系列中國行業(yè)大模型市場發(fā)展綜述——定義概述關鍵發(fā)現行業(yè)大模型的定義千行百業(yè)模型微調模型微調/私有化行業(yè)數據積累行業(yè)Know-How垂直行業(yè)通用大模型底座?在AI大模型出現之前,AI模型開發(fā)普遍遵循“定制化、場景綁定”的路徑,針對每個特定應用場景單獨構建和訓練小型模型。這種方式導致模型資源無法有效復用與累積,從而抬高AI技術在實際應用中的準入門檻,并引發(fā)高昂的成本消耗及較低的實施效率問題。行業(yè)經驗行業(yè)需求和應用場景豐富金融 政務教育 電信行業(yè)經驗行業(yè)需求和應用場景豐富金融 政務教育 電信 工業(yè) … 綜合實力強通用大模型開發(fā)成本高專業(yè)性欠佳通用技術基座專業(yè)度更高場景更適配成本更低行業(yè)大模型具有較強的行業(yè)需求,應用場景豐富,表現出更高的專業(yè)度、場景適配且成本更低。因此,通過結合基礎大模型與行業(yè)知識訓練的專業(yè)大模型,通用技術基座專業(yè)度更高場景更適配成本更低來源:沙利文、頭豹研究院市場研讀|2024/11
中國:行業(yè)大模型系列中國行業(yè)大模型市場發(fā)展綜述——市場規(guī)模關鍵發(fā)現2023年中國行業(yè)大模型市場規(guī)模達105億元人民幣,受行業(yè)智能化轉型需求帶動,預計2024年市場規(guī)模將達到165億元,同比增長達57,2028年市場規(guī)模有望達到624億元人民幣CAGR:40中國行業(yè)大模型市場規(guī)模分析,2023年-2028年預測CAGR:40單位:億元700624463350
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34316510502023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E?2023年中國行業(yè)大模型市場規(guī)模達105億元,受行業(yè)智能化轉型需求帶動,預2024年市場規(guī)模將達到165億元,同比增長達57,2028年市場規(guī)模有望達到624億元大模型技術正在快速進入工業(yè)、政務和金融等行業(yè),推動自動化和智能化的發(fā)展。各行業(yè)對高效智能技術的需求不斷上升,加速了大模型市場的擴展。例如,在煤礦行業(yè),傳統(tǒng)的AI開發(fā)受限于特定場景和數據集,阻礙了行業(yè)知識的積累,同時帶來了高昂的開發(fā)成本和規(guī)?;瘡椭齐y題。對此,華為云與山東能源合作,推出了盤古礦山大模型,涵蓋9個專業(yè)領域的21個應用場景。特別地,在沖擊地壓管理方面,借助AI視覺識別技術,該模型顯著減少了人工審核的時間,將施工監(jiān)管流程壓縮至10分鐘。在政務領域,浪潮云在佳木斯市實施的大模型項目采用了Maas模式,通過簡單的賬戶開通,即能提供智慧公文大模型應用,具備公文智能檢索、比對等功能??紤]到政府工作中大量時間用于公文的編寫,從資料收集到草擬、修訂,這一過程非常耗時。智慧公文大模型的應用有效解決了這一問題,能夠快速完成公文檢索、比對等任務,將所需時間從2-3小時縮短至2-3分鐘,顯著提升了公文寫作效率。隨著技術的不斷進步和資本投資的不斷增加,大模型技術正經歷著從理論研究向實際應用的重大轉變,逐漸實現了產品化和服務化。這一過程不僅顯著降低了大模型技術的使用門檻,還極大地促進了其在各個行業(yè)中的廣泛應用和商業(yè)化發(fā)展。來源:沙利文、頭豹研究院,數據由沙利文基于公開市場數據信息整合、研究并繪制所得555市場研讀|2024/11
中國:行業(yè)大模型系列中國行業(yè)大模型市場發(fā)展綜述——行業(yè)落地路徑關鍵發(fā)現行業(yè)客戶大模型廠商1提示工程(PromptEngineering):通過輸入文本(即提示)行業(yè)客戶大模型廠商1提示工程(PromptEngineering):通過輸入文本(即提示),來引導預訓練模型生成更符合行業(yè)要求的輸出過程。優(yōu)點包括任務歸一化,簡化多樣任務處理流程,并能靈活適應廣泛需求,但找到高效提示往往依賴反復試驗且效果不穩(wěn)定。行檢索增強式內容生成(RAG):RAG是在給模型發(fā)送消息之前首先進行內容檢索,從2 其他數據源把相關的數據先提取出來,然后插入到當前對話消息中給到模型,這樣就解決了既要讓模型知曉大量它不知道的知識,又避免消息窗口不夠的局限。3微調:旨在保留模型的泛化能力同時提升其專域精確性,在預訓練好的大規(guī)模模型基礎上,針對特定任務或領域,使用相關數據對其進行進一步訓練,以優(yōu)化模型在此任務上的性能,這個過程所使用的數據量遠遠小于預訓練模型所需要的數據量(基本在基礎訓練量的1左右)。選擇部署模式私有化部署MaaS調用智能上云(模型即服務)智能下沉(小模型與邊緣智能)智能多態(tài)(多模態(tài)大模型)具身智能(通過感知和交互與環(huán)境實時互動)智能附體(AIAgent)來源:沙利文、頭豹研究院666市場研讀|2024/11
中國:行業(yè)大模型系列中國行業(yè)大模型市場發(fā)展綜述——商業(yè)化路徑關鍵發(fā)現模式。其中,API開放平臺模式使得大模型技術更容易被中小企業(yè)接受和使用,有助于推動AI技術的廣泛應用和發(fā)展ToB產品化這是直接面向企業(yè)端的產品,通過免費模式吸引客戶,然后通過訂閱等模式變現。這種模式的核心是規(guī)模效應,吸引大量客戶后,通過持續(xù)性的服務收費獲取盈利。這一模式的關鍵在于快速獲取客戶,并通過不斷迭代優(yōu)化用戶體驗。對于大模型企業(yè)來說,低成本獲取客戶并實現客戶留存是至關重要的與現有產品集成這是將大模型與傳統(tǒng)應用、ToB產品化這是直接面向企業(yè)端的產品,通過免費模式吸引客戶,然后通過訂閱等模式變現。這種模式的核心是規(guī)模效應,吸引大量客戶后,通過持續(xù)性的服務收費獲取盈利。這一模式的關鍵在于快速獲取客戶,并通過不斷迭代優(yōu)化用戶體驗。對于大模型企業(yè)來說,低成本獲取客戶并實現客戶留存是至關重要的與現有產品集成這是將大模型與傳統(tǒng)應用、SaaS服務、硬件等集成,提升現有產品的智能化水平,增強將大模型功能嵌入各行業(yè)客服系統(tǒng)、辦公軟件或智能辦公設備中。這一模式重點在于賦能傳統(tǒng)產品,通過大模型增強產品的功能性和智能化水平。這對那些已有成熟市場的傳統(tǒng)軟件和硬件企業(yè)尤為重要API開放平臺將大模型封裝為API,通過開放平臺提供給開發(fā)者和企業(yè)按需調用或按時長付費。這是一種輕量級的接入方式,尤其適合中小企業(yè)和開發(fā)者。API模式降低了中小企業(yè)和開發(fā)者使用大模型的門檻。通過按需付費和API調用,企業(yè)可以靈活地使用AI技術而無需大規(guī)模投入基礎設施。這極大地擴展了大模型的應用場景私有化部署這一模式針對數據安全性有嚴格要求的企業(yè),將大模型通過云端和本地化部署相結合,確保數據控制權。這適合那些對數據安全有特殊需求的行業(yè),模式對于那些對數據安全有極金融、醫(yī)療、政府等行業(yè)由于涉及敏感數據,無法將數據托管在公共云上定制化解決方案通過針對性的大模型應用開發(fā),幫助各行業(yè)企業(yè)解決行業(yè)內的特定問題,如股市風控、特殊醫(yī)療疾病診斷等。這種模式根據具體需求提供高度定制化的解決方案,按實際效果收費。定制化解決方案通過結合行業(yè)特點,提供深度垂直的AI應用。這種模式不僅提升了AI技術的行業(yè)適用性,還能極大地增強客戶的黏性軟硬件一體化這一模式將大模型與各行業(yè)特定硬件結合,形成一站式解決方案。例如,結合國產化硬件,滿足特定行業(yè)或政府對數據安全和自主可控的需求。軟硬件一體化方案不僅滿足特定行業(yè)的特殊需求(如高安全性、國產化等),還通過整合硬件和大模型的技術優(yōu)勢,提供了高度集成的解決方案。來源:沙利文、頭豹研究院777市場研讀|2024/11
中國:行業(yè)大模型系列中國行業(yè)大模型市場發(fā)展綜述——發(fā)展挑戰(zhàn)關鍵發(fā)現別是在應用端理解行業(yè)需求和在技術端優(yōu)化算法與數據質量,才能確保大模型在實際業(yè)務中的成功應用和長期效益中國行業(yè)大模型落地的挑戰(zhàn)和困難分析行業(yè)Know-how算力成本壓力投入產出比成本壓力AI專業(yè)人才行業(yè)場景適配算法優(yōu)化應用端技術端行業(yè)精準度數據質量在應用端,理解和整合特定行業(yè)的專業(yè)知識是推動大模型應用的關鍵。模型需要能夠準確地反映和解決行業(yè)中的復雜問題,這要求團隊具備深入的行業(yè)理解和實踐經驗。而成本效益分析對于確定模型投入和實際業(yè)務收益之間的平衡至關重要。高昂的開發(fā)和部署成本可能需要長期投入,而模型的效益和回報則需要能夠清晰地量化和證明。大型模型的開發(fā)、部署和維護成本往往較高。這包括行業(yè)Know-how算力成本壓力投入產出比成本壓力AI專業(yè)人才行業(yè)場景適配算法優(yōu)化應用端技術端行業(yè)精準度數據質量在技術端,訓練和運行大規(guī)模模型所需的算力成本巨大。云服務提供商通常使用的計算資源收費,長期和大規(guī)模使用可能導致顯著的經濟負擔,需要有效的資源規(guī)劃和優(yōu)化策略。大型模型的優(yōu)化涉及到降低復雜性、提高計算效率和優(yōu)化預測速度等方面。優(yōu)化算法以確保模型在實際應用中具有足夠的響應速度和實時性,是一個技術上的關鍵挑戰(zhàn)。此外,數據質量的保證也至關重要,數據的質量直接影響模型的性能和預測能力。行業(yè)數據可能存在多樣性、不完整性和質量問題,這些需要通過有效的數據清洗、預處理和驗證步驟來解決,以確保模型訓練的可靠性和準確性。來源:沙利文、頭豹研究院888市場研讀|2024/11
中國:行業(yè)大模型系列中國行業(yè)大模型市場發(fā)展綜述——發(fā)展趨勢關鍵發(fā)現多模態(tài)整合能力、自監(jiān)督學習興起、可解釋性與公平性關注、部署策略優(yōu)化及特定領域定制化模型規(guī)模和復雜度的增加可解釋性和公平性多模態(tài)的整合能力模型規(guī)模和復雜度的增加可解釋性和公平性多模態(tài)的整合能力部署策略和效率優(yōu)化自監(jiān)督學習的興起特定領域的適應和定制化模型規(guī)模和復雜度的增加隨著計算能力(如GPU和TPU)的提升和算法優(yōu)化,大型復雜模型的建立和訓練變得可能。這些模型在自然語言處理、計算機視覺和語音識別等領域表現出色,能夠處理更多維度和復雜任務的數據。多模態(tài)的整合能力通過整合文本、圖像、語音等多種數據形式,多模態(tài)模型能夠在醫(yī)療、自動駕駛等領域中綜合分析多種數據源,提高決策的準確性和可靠性。自監(jiān)督學習的興起自監(jiān)督學習利用數據內部結構進行訓練,減少了對標注數據的依賴,提高了模型訓練的效率和靈活性,適用于多種任務和領域??山忉屝院凸叫噪S著AI在關鍵領域應用的增加,模型的決策過程需要更透明,同時要解決數據偏見帶來的公平性問題,以增強社會和用戶對AI系統(tǒng)的信任。部署策略和效率優(yōu)化通過模型壓縮、量化等技術優(yōu)化部署策略,降低計算和存儲資源消耗,使得AI模型可以在邊緣設備上部署,提高實時性和經濟效益。特定領域的適應和定制化定制化開發(fā)模型針對不同行業(yè)和應用領域的需求,結合領域知識優(yōu)化模型,提高其在特定領域的適應性和性能,為企業(yè)提供競爭優(yōu)勢和市場份額。來源:沙利文、頭豹研究院999章節(jié)二行業(yè)大模型細分市場2.1金融大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析2.2金融大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析2.3政務大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析2.4政務大模型應用場景全覽&核心價值2.5電信大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析2.6電信大模型應用場景全覽&核心價值2.7教育大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析2.8教育大模型應用場景全覽&核心價值2.9工業(yè)大模型參與者&市場規(guī)模及市場分析2.10工業(yè)大模型應用場景全覽&核心價值市場研讀|2024/11
中國:行業(yè)大模型系列中國行業(yè)大模型細分市場關鍵發(fā)現及工業(yè)等關鍵行業(yè),圍繞該行業(yè)內大模型的市場規(guī)模、應用場景、核心價值、市場參與者,以及競爭格局,旨在全面展現行業(yè)大模型的商業(yè)化發(fā)展態(tài)勢報告完整版登錄搜索《2024年中國行業(yè)大模型市場報告》111111章節(jié)三行業(yè)大模型細分市場3.1汽車大模型參與者3.2汽車大模型市場分析3.3汽車大模型核心價值3.4氣象大模型參與者3.5氣象大模型市場分析3.6氣象大模型核心價值3.7醫(yī)療大模型參與者3.8醫(yī)療大模型市場分析3.9醫(yī)療大模型核心價值3.10藥物大模型參與者3.11藥物大模型市場分析3.12藥物大模型核心價值市場研讀|2024/11
中國:行業(yè)大模型系列中國行業(yè)大模型細分市場關鍵發(fā)現沙利文聯(lián)合頭豹深入洞察行業(yè)大模型商業(yè)化進展,重點關注汽車、氣象、醫(yī)療及藥物等新興行業(yè),圍繞該行業(yè)內大模型的市場規(guī)模、應用場景、核心價值、市場參與者,以及競爭格局,旨在全面展現行業(yè)大模型的商業(yè)化發(fā)展態(tài)勢報告完整版登錄搜索《2024年中國行業(yè)大模型市場報告》131313方法論頭豹研究院布局中國市場,深入研究19大行業(yè),532個垂直行業(yè)的市場變化,已經積累了近100萬行業(yè)研究樣本,完成近10,000多個獨立的研究咨詢項目。研究院依托中國活躍的經濟環(huán)境,從縱深防御、快速響應、輕量化部署等領域著手,研究內容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期,伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立,發(fā)展,擴張,到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產業(yè)模式,企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式,以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法,采用自主研發(fā)的算法,結合行業(yè)交叉的大數據,以多元化的調研方法,挖掘定量數據背后的邏輯,分析定性內容背后的觀點,客觀和真實地闡述行業(yè)的現狀,前瞻性地預測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢,在研究院的每一份研究報告中,完整地呈現行業(yè)的過去,現在和未來。研究院密切關注行業(yè)發(fā)展最新動向,報告內容及數據會隨著行業(yè)發(fā)展、技術革新、競爭格局變化、政策
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