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易观分析:中国人工智能行业应用发展图谱2023(123页).pdf

上传人: 报*** 编号:165072 2024-06-17 123页 13.88MB

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1、Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国人工智能行业应用发展图谱2023易观分析2024年2月人工智能进入生成式阶段,推动企业从数字化向智能化升级013激发科技与创新活力2024/2/22持续关注AI产业价值落地 交互革命 人机交互方式:GUIDUI/HUI Prompt工程价值凸显AGI 0.1 知识革命 语言是知识的载体,未来模型人人可训、人人可用,即个人知识能力将得以复制和扩展AGI 1.0 思维革命 AI具备独立思考与逻辑判断的能力 进一步延展,具身智能连接物理世界,硅基生命与碳基生命共存AGI 2.0人工智

2、能与AGI发展阶段划分01以业务驱动的方式拥抱AI人工智能从未如ChatGPT这般普及,超过1亿用户主动体验的背后,是业务发展需求驱动AI应用场景探索与实践的重大转变02降低AI开发门槛传统的AI开发模式需要针对不同的任务和场景进行定制化开发,大模型显著降低开发复杂度,提升部署与应用的便捷度03增强用户体验,碾平企业数智化洼地大模型对于人机交互方式的变革显著增强客户/用户体验与员工体验,有利于中后台赋能升级,以及员工原生数智动能发展未来已来:技术变革来临人工智能发展进入生成式人工智能时代,大语言模型所呈现的“涌现”能力,正在推动人类社会向AGI的方向持续探索,这将贯穿科技公司与研究机构相当长周

3、期的关注焦点聚焦当下:商业价值深化探索企业经营与发展是当下的核心命题,人工智能,尤其是LLM开启的人工智能,对于AI商业价值的探索与实践带来哪些变化,是本次研究的重点分析式人工智能生成式人工智能4激发科技与创新活力2024/2/22大模型应用尚未跨越鸿沟,尝鲜者重心在于技术突破与场景探索1技术局限尚需突破方能释放更大价值知识更新与自主学习能力,目前大语言模型仍然为静态数据驱动的学习范式,无法实现新知识的快速学习与迭代,尤其是涉及到时效数据与专有数据的场景下存在障碍,OpenAI正在通过Plugins生态来突破这一局限垂直领域泛化能力,通用任务的卓越能力已经显现,但是进入垂直细分领域与知识体系下

4、,大模型的性能与泛化能力仍然需要增强,行业大模型训练是当前挑战的破局之道之一长期记忆能力,目前正在通过增大上下文容量、数据向量化,以及AI agent等多种方式探索突破2巨大的模型训练与推理算力等成本拉低效益比训练与微调成本,该训练成本仅针对企业应用基础模型结合行业知识与数据集进行训练与微调的成本,并非基础大模型训练成本,与上述“垂直领域泛化能力”相对应,该成本仍然为行业知识壁垒显著的企业必须承担的成本,开源基础模型在一定程度上可以降低这一阶段的训练成本推理成本,大模型在参数体量巨大的情况下,仍然存在较高的推理成本,这方面可以通过模型压缩与剪枝等技术的发展进一步降低模型能力与业务场景的适应成本

5、,这部分成本虽然由于人机交互方式的变化显著降低,但是前期仍然需要考虑提示工程在特定场景的磨合成本3安全合规可信应用底线尚需刚性保障模型安全与可控制性问题,这是人工智能普遍面临的问题,大模型并不能幸免,包括模型攻防、数据注入等问题;同时,模型能力来自于“涌现”,需要进行模型能力,尤其是生成结果的可控制,方能进入到生产环境对齐问题,既包括人工智能与人类社会价值观保持一致,也包括与不同国家价值观,不同类型企业经营以及商业法则相匹配等,前者最为关键,这也是目前最为关注的AI不受控制的风险之一,目前在通过RLHF与RLAIF不同方式来实现隐私与数据安全问题,无论是大模型的训练推理,还是对话应用的过程中,

6、都存在过多的隐私暴露与数据安全风险,这有赖于技术突破和监管合规的进一步建立5激发科技与创新活力2024/2/22010203040506大模型所加速的生成式人工智能已经渗透到多个场景文本代码图像音视频3D分子发现对话/问答文档/文本/文案生成内容/会议摘要等语言翻译文学/剧本创作等自然语言生成代码代码补齐生成SQL生成软件测试用例合成数据等图像分类/分割工业设计医学影像标注与解剖结果构建艺术/商业作品创作图像修复天文观测、卫星遥感观测等电影/游戏/动画制作建筑/家居设计工业制造工业/艺术设计医疗健康虚拟现实等信息播报语音编辑/翻译影视内容分析编辑视频增强/风格迁移音乐/视频生成药物设计材料科学

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本文主要概括了中国人工智能行业的发展现状和趋势,以及人工智能在各个行业的应用情况。 1. 中国人工智能行业正在快速发展,2023年市场规模预计达到1300亿元人民币,年复合增长率达到34.3%。 2. 人工智能在工业制造、零售、金融、医疗健康、娱乐和数字政府等多个行业中得到广泛应用。例如,在工业制造领域,人工智能被用于产品研发、生产制造、供应链管理等方面,以提高生产效率和产品质量。在零售行业,人工智能被用于智能供应链管理、市场营销、用户运营等方面,以提高客户满意度和销售额。 3. 人工智能在医疗健康领域的应用主要包括辅助诊断、药物研发、健康管理等方面,以提高医疗服务的效率和质量。在娱乐行业,人工智能被用于游戏开发、影视制作、音乐创作等方面,以提高内容生产效率和用户体验。 4. 人工智能在数字政府领域的应用主要包括智慧财税、城市运行与环境管理、智慧监管等方面,以提高政府治理效率和公共服务水平。 5. 人工智能的发展面临一些挑战,如数据治理、成本投入、组织协调等。未来,人工智能的发展趋势包括多模态技术突破、AI技术整体提升内容生产机构工业化水平、AIGC赋能精品内容形成IP全生态开发布局等。
2023年人工智能行业应用发展图谱有哪些新变化? 人工智能如何助力医疗健康行业实现高质量发展? 数字政府建设中的AI应用有哪些典型场景和挑战?
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