伴随计算机视觉、语音识别等技术的不断发展,跨模态大模型也逐渐成为研究热点。这类模型能够处理不同模态的数据(如文本、图像、语音等),实现多模态信息的融合和交互,为人工智能应用提供了更加丰富的可能性。
我国人工智能产业发展驶入快车道。中央经济工作会议提出,要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。
目前,我国人工智能企业数量已超过4400家,云计算、大数据等技术创新能力位于世界第一梯队,工业机器人、工业软件等数字产品和服务能力不断提升。同时,我国已建成全球最大的光纤和移动宽带网络,算力总规模全球第二,为人工智能产业发展筑牢了根基。
人工智能大模型行业是一个快速发展的领域,随着大数据和云计算技术的不断进步,该行业正在逐步成熟。人工智能大模型是实现人工智能应用的重要基础,被广泛应用于自然语言处理、计算机视觉、语音识别等领域。
根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国人工智能大模型行业发展分析及发展趋势预测报告》显示:
2024人工智能模型行业发展前景研究
中国即将迎来“十五五”规划,明确新质生产力所引导的产业规划方向具有重要现实意义。中国服务业GDP占比在55%左右,与世界平均水平65%相差了10个百分点;生产性服务业在服务业中占比,与发达国家也有10个百分点以上的差距,一二三产的服务化还有很大优化空间。
中国智能算力产业联盟,人工智能算力产业生态联盟,在2024年联合发布的一份白皮书显示,过去四年,大模型参数量以年均400%复合增长,AI算力需求增长超过15万倍,远超摩尔定律。
以CPU为中心的传统计算基础设施已无法满足大模型、生成式AI的新要求。大模型训练对数据质量和效率的需求,企业应用生成式AI对于MaaS(大模型即服务)的需求,也都给AI基础设施提出了全新要求。
确实,随着大模型技术不断迭代升级,模型能力不断加强,已逐渐形成从底层算力、模型开发到行业应用的全新智能化产业。
近年来,支持人工智能产业发展的政策相继落地。2017年7月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,提出到2030年,我国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心,人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元;2022年7月,科技部等六部门印发的《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》提出,以促进人工智能与实体经济深度融合为主线,探索人工智能发展新模式新路径;2024年1月,工信部对《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)(简称《指南》)公开征求意见。《指南》提出了建设目标要求,到2026年,共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上,新制定国家标准和行业标准50项以上,推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成等。
人工智能大模型是指拥有超大规模参数(通常在十亿个以上)、超强计算资源的机器学习模型,能够处理海量数据,完成各种复杂任务,如自然语言处理、图像识别等。
2023年,全球掀起以大模型为代表的生成式人工智能行业浪潮,人工智能迈向全面应用新阶段。中央经济工作会议提出,要加快推动人工智能发展。在政策支持与技术变革的双重机遇下,国内人工智能企业快速发展,作为数字经济赛道上的新质生产力,推动新一轮科技革命与产业变革。
根据毕马威报告数据,截至2023年6月底,全球人工智能企业共计3.6万家,中国占比16%,位列第二。对标国际水平,与会人士表示,人工智能技术是未来国家竞争的重要领域之一,应正视国内产业链短板领域,加大投入、加强创新,实现赶超发展。
伴随计算机视觉、语音识别等技术的不断发展,跨模态大模型也逐渐成为研究热点。这类模型能够处理不同模态的数据(如文本、图像、语音等),实现多模态信息的融合和交互,为人工智能应用提供了更加丰富的可能性。
国内大模型应用场景不断扩展并趋向多样化。大模型产品百花齐放的当下,模型实现了计算机能力从“搜索”到“认知与学习”,再以进一步发展为“行动与解决方案”层面。除常见的智能客服、智能推荐、情感分析等应用领域以外,大模型逐步于教育、医疗、金融等垂直领域得到了广泛应用,为各行各业提供了智能化的解决方案。
由于大模型依附于云计算实现模型迭代升级,而大模型算力的提升方式包含直接囤积GPU以及打造场景专属DSA(Domain Specific Architecture)架构芯片。国内大模型开发过程中技术创新不断涌现以实现模型规模缩小、模型性能提升。针对大模型训练过程中的效率问题,研究人员提出了多种优化算法和并行计算技术,显著提高了训练速度和效率。
随着大模型技术的不断成熟和应用场景的扩展,产业化和商业化进程不断加速。其一,越来越多的企业将大模型技术应用于实际业务中,推动了人工智能技术的落地和普及。大模型厂商中,对比Open AI在11月召开的首届开发者大会中连续推出GPTs与Assistant API,百度发布了App Builder,旨在简化大模型应用的开发流程。App Builder平台提供了一系列核心组件,例如原子化构件、RAG(检索生成增强框架)以及Agent机制,并以完整模版和框架的形式向开发者提供以促进开发效率。
目前,人工智能大模型行业市场正处于快速发展阶段。随着深度学习技术的不断进步,人工智能大模型在语音识别、自然语言处理、计算机视觉等领域的应用越来越广泛。同时,随着数据量的不断增加和处理能力的不断提升,人工智能大模型在金融、医疗、教育等领域也展现出了巨大的应用潜力。然而,人工智能大模型的应用还面临着一些挑战,如数据隐私和安全问题、计算资源和能源消耗问题等。
未来,人工智能大模型行业市场的前景将更加广阔。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,人工智能大模型将不断升级和完善,成为推动各行业数字化转型的重要力量。同时,随着数据隐私和安全技术的不断发展,人工智能大模型的应用将更加安全可控。此外,随着计算资源和能源技术的不断进步,人工智能大模型的计算和能源消耗将得到有效控制,从而实现更加绿色可持续的发展。
在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的人工智能大模型行业报告对中国人工智能大模型行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了市场潜在需求与潜在机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对政府部门也具有极大的参考价值。
想了解关于更多人工智能大模型行业专业分析,可点击查看中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国人工智能大模型行业发展分析及发展趋势预测报告》。同时本报告还包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。
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2024-2029年中国人工智能大模型行业发展分析及发展趋势预测报告
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