中国AI基础软件市场研究报告(2023)_市场营销策划_重点报告202301004_doc.docx
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1、FROST&SU11IVAN60YearsofGroivth,Innovationand1eadership中国AI基础软件市场研究报告(2023)AFrost&Su11ivanWhitePaper关键发现点2章节一:中国AI基础软件发展背景 AI2.0时代到来开启巨大平台型机会3 庞大的数据基础为国内A1大模型发展提供根基4章节二:中国A1基础软件市场概览 A1基础软件市场定义与解读5 蓬勃的A1大模型市场为A1基础软件发展注入动力6 利好的政策为A1基础软件市场提供制度保障7 开源演进为A1基础软件市场提供良好的生态土壤8 位于产业链中游的A1基础软件具有极高的附加值9章节三:AI基础软件
2、厂商竞争格局 评估标准及主要成果10附录11市场趋势:在核心驱动因素的催化下,中国N基础软件行业展现出三大主要趋势,并在这个过程中逐步明晰竞争格局。其一,中国原创技术创新突破加之人工智能政策导向,将推动市场章节一中国AI基础软件发展背景IAI2.0时代到来开启巨大的平台型机会关键发现 AI2.0是由大数据、云计算和人工智能技术等多种技术的融合所构成的,是一个巨大的平台式机会,将会在未来为各行业提供更加深入和全面的解决方案。随着AI2.0时代的到来,基础模型不再需要人工标注数据,也可以自行学习和阅读海量的文本。而且模型通过微调就能以低成本训练适应不同领域的任务。 其中,AI2.0相关的应用、平台
3、和基础设施,将会成为包括产业及投资在内的热点。A1基础软件作为A1大模型训练、管理、应用的重要平台将会在AI2.0的长风中顺势演化出巨大的产业机会。AI2.0时代:通用大模型崛起的AI平台时代AI1.0时代:割裂小模型、人工数据标注的时代.若劫片察理耨藕标为战据集模型任乡gA11Og+iAH.O就像是发明电,AI2.0就是电网。AI2.0时代的来临,首先它是巨大的平台式机会,这个机会将比移动互联网大十倍,而且它是中国的第一次机会。创新工场李开复好三类未来的创业机会:高社会生产力)三缩计算量,更好地进行模1运维、管理、训练。)“自19X0年首次看到图形用户界面(graphica1userinte
4、rface)以来,OPenA1的GPT人工智能模型是我所见过的最具革命性的技术进步。”比尔盖茨庞大的数据基础为国内A1大模型发展提供根基数据量的爆发为人工智能的发展注入燃料全球数据量分布图-按地区划分2023-2026E(单位:ZB)国美他中北其2162023202320232024E2025E2026E中国数据规模将从2023年的18.5ZB增长至2026年的56.2ZB,CAGR为25%。图片音乐视频Aj文本=CV大模型N1P大模型场景1模型j场景2模型2场芾n模型n预训练微调&部署基础大模型一AT基础设施A1基础软件机器学习平台实时决策中心基础框架及算法开源框架数据智能平台数据湖、数据仓
5、库算法(开源学习、因果学习)章节二中国AI基础软件市场概览IA1基础软件市场定义与解读关键发现AI基础软件包含一系列企业级A1应用所需的平台软件产品及解决方案,是为大模型应用落地的最主要的效率支撑,AI基础软件的发展决定了人工智能发展的深度、高度、广度,其催化大模型应用快速发展,推动政府和企业AI规模化应用。A1基础软件定义与解读AI2.0时代的到来,让各行业对大模型应用的需求日渐提升,对大模型对于业务的支撑力也更为重视,但大多数企业存在工程、技术等能力不足的问题。AI基础软件作为AI基础设施的重中之重,为企业客户提供全方位的AI调度以及模型服务,包含机器学习平台等一站式模型平台,以及数据智能
6、平台、实时决策中心、数据湖、数据仓库等服务于A1的数据平台,从而降低各行业客户训练自己人工智能模型的门槛,实现降本增效。行业小模型金融通信施牯鼻冏口政府制造能源电力交通AI2.0平台算力数据传输I蓬勃的A1大模型市场为A1基础软件发展注入动力中国A1模型的演进历程,2023年2006年之前2012年2017年训练办法CNN的发展促进监督学习再次成为主流以监督学习为主。这一阶段表现较优的神经网络算法为支持向量机(SVM),SVM采用监督学习神经网络向深层次发展应用场景更多,由于数量不够,因此非监督学习成为;这一时期的主流学习方法:和!这一阶段数据量被认为是提升A1智能水平的关键,开源标注数据量快
7、速兴起GPT模型AI模型的演进生成对抗网络随机森林BERT模型ViT模型支持向量机卷积神经朴素贝叶斯决策树图神经迁移学习网络自监督学习Transformer模型上一自编码器隐马尔可在和r航啕潭据院履重和规模对模型迭代的效果至关重要,尤其是目前内外数据共享和数据一共为义数据类别不均方、极端场盘数据缺失等问题,吁1唤业内及、|AIGC结构化数据合成领域的技术探噱在技术层面,生成式A1模型的推理能力愈发重要,同时对A1的可信度、可解释度的需求也在提升,呼唤自动机器学习、深度学习、因果学习等领域的基础软件性能提升在商业模式层面,随着大模型的逐渐成熟,通用大模型+行业小模型会成为越来越多企业采用的落地模
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