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2024-2030年中國生成式AI行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告
生成式AI
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2024-2030年中國生成式AI行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告

發(fā)布時間:2024-01-05 09:40:33

《2024-2030年中國生成式AI行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含OpenAI公司發(fā)展概述,生成式AI行業(yè)重點企業(yè)研究,生成式AI行業(yè)發(fā)展前景和市場空間測算等內(nèi)容。

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智研咨詢發(fā)布的《2024-2030年中國生成式AI行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》共十四章。首先介紹了生成式AI行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、生成式AI整體運行態(tài)勢等,接著分析了生成式AI行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀,然后介紹了生成式AI市場競爭格局。隨后,報告對生成式AI做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了生成式AI行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對生成式AI產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資生成式AI行業(yè),本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局,部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國家統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等,價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。

報告目錄

第一章生成式AI概述

1.1 生成式AI的定義

1.2 生成式AI歷史沿革

1.3 生成式AI工作流程

1.3.1 模型訓(xùn)練

1.3.2 模型選擇

1.3.3 生成數(shù)據(jù)

1.3.4 評估生成結(jié)果

1.3.5 調(diào)整模型

1.4 生成式AI的優(yōu)勢

1.4.1 可以創(chuàng)造新內(nèi)容

1.4.2 可以提高效率和生產(chǎn)力

1.4.3 可以提高生成內(nèi)容的質(zhì)量

1.4.4 可以實現(xiàn)新的應(yīng)用和用途

第二章生成式AI技術(shù)發(fā)展概述

2.1 生成式AI技術(shù)發(fā)展總體概況

2.2 生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)

2.2.1 概念及簡介

2.2.2 GAN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組成

(1)生成器

(2)判別器

2.2.3 GAN生成器工作流程

2.2.4 GAN判別器工作流程

2.3 擴散模型(Diffusion Models)

2.3.1 概念及簡介

2.3.2 GAN和擴散模型的比較

2.4 文生圖技術(shù)(Text to Image)

2.4.1 概念及簡介

2.4.2 發(fā)展歷程

2.5 生成式AI關(guān)聯(lián)技術(shù)

2.5.1 計算機科學(xué)

2.5.2 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

2.5.3 機器學(xué)習(xí)方法

2.6 生成式AI研究熱點

2.6.1 預(yù)訓(xùn)練技術(shù)

2.6.2 圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

(1)圖卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

(2)基于空間的圖卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

第三章生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式分析

3.1 生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈模型

3.2 生成式AI商業(yè)模式

3.2.1 模式一:生態(tài)構(gòu)建者——全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)+場景應(yīng)用作為突破口

3.2.2 模式二:技術(shù)算法驅(qū)動者——技術(shù)層+場景應(yīng)用作為突破口

3.2.3 模式三:應(yīng)用聚焦者——場景應(yīng)用

3.2.4 模式四:垂直領(lǐng)域先行者——殺手級應(yīng)用+逐漸構(gòu)建垂直領(lǐng)域生態(tài)

3.2.5 模式五:基礎(chǔ)設(shè)施提供者——從基礎(chǔ)設(shè)施切入,并向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展

3.3 中國生成式AI行業(yè)發(fā)展分析

3.3.1 生成式AI行業(yè)市場現(xiàn)狀

3.3.2 生成式AI行業(yè)財務(wù)分析

3.3.3 生成式AI行業(yè)競爭格局

第四章生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈上游構(gòu)成及主要玩家

4.1 生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈上游主要構(gòu)成

4.1.1 數(shù)據(jù)供給

4.1.2 數(shù)據(jù)分析及標(biāo)注

4.1.3 創(chuàng)作者生態(tài)

4.1.4 底層配合工具

4.4.5 相關(guān)算法及模型研究

4.2 生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈上游主要玩家

第五章生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈中游構(gòu)成及主要玩家

5.1 生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈中游主要構(gòu)成

5.1.1 內(nèi)容設(shè)計

5.1.2 內(nèi)容制作工具

5.1.3 運營增效

5.1.4 個性化市場營銷

5.5.5 數(shù)據(jù)梳理

5.2 生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈中游主要玩家

第六章生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈下游構(gòu)成及主要玩家

6.1 生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈中游主要構(gòu)成

6.1.1 內(nèi)容創(chuàng)作及分發(fā)平臺

6.1.2 第三方分發(fā)渠道

6.1.3 內(nèi)容終端生產(chǎn)

6.1.4 第三方內(nèi)容服務(wù)機構(gòu)

6.6.5 AIGC內(nèi)容檢測

6.2 生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈下游主要玩家

第七章生成式AI技術(shù)的應(yīng)用

7.1 生成式AI技術(shù)目前主要應(yīng)用領(lǐng)域

7.1.1 娛樂媒體和內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域

7.1.2 代碼軟件領(lǐng)域

7.1.3 生物醫(yī)藥領(lǐng)域

7.2 生成式AI在其他行業(yè)及技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用

7.2.1 汽車科技

7.2.2 供應(yīng)鏈技術(shù)

7.2.3 電子商務(wù)

7.2.4 金融科技

7.2.5 醫(yī)療信息技術(shù)

7.2.6 數(shù)字健康

7.2.7 游戲

7.2.8 農(nóng)業(yè)科技

7.2.9 食品科技

7.2.10 氣候技術(shù)

7.2.11 企業(yè)SaaS

7.2.12 AI和機器學(xué)習(xí)

7.2.13 信息安全

7.2.14 物聯(lián)網(wǎng)

7.2.15 加密貨幣/Web3

7.2.16 保險科技

第八章生成式AI現(xiàn)象級應(yīng)用——ChatGPT

8.1 ChatGPT簡介

8.2 ChatGPT主要功能

8.3 ChatGPT發(fā)展趨勢

8.3.1 機器學(xué)習(xí)

8.3.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

8.3.3 Transformer算法

8.4 GPT算法的發(fā)展歷程

8.5 ChatGPT與InstructGPT的比較

8.5.1 ChatGPT與InstructGPT的相同點

8.5.2 ChatGPT與InstructGPT的不同點

第九章ChatGPT的應(yīng)用和潛力

9.1 ChatGPT的應(yīng)用

9.1.1 ChatGPT打開海量應(yīng)用場景

9.1.2 ChatGPT有望成為下一代搜索引擎的催化劑

9.2 ChatGPT的提升空間

9.2.1 可能寫出看似合理但不正確或荒謬的答案

9.2.2 對輸入措辭的調(diào)整或多次嘗試相同的提示很敏感

9.2.3 模型通常過于冗長并過度使用某些短語

9.2.4 模型拒絕不當(dāng)請求,有時會響應(yīng)有害指令或表現(xiàn)偏見行為

第十章ChatGPT的技術(shù)線路

10.1 基于GPT-3.5,GPT-4預(yù)計提升更明顯

10.1.1 ChatGPT是基于GPT-3.5的主力模型

10.1.2 GPT-4有望成為多模態(tài)的人工智能

10.2 GPT-4有望成為多模態(tài)的人工智能

10.3 領(lǐng)先的NLP模型

10.4 RLHF與TAMER是重要架構(gòu)支撐

第十一章ChatGPT的基礎(chǔ)設(shè)施

11.1 ChatGPT的核心基礎(chǔ)設(shè)施——AI超算中心

11.1.1 算力的概念和基本單位

11.1.2 巨頭布局AI超算中心概況

11.2 新一代AI數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵硬件——AI服務(wù)器

11.2.1 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈分析

11.2.2 中國數(shù)據(jù)中心總投資結(jié)構(gòu)及硬件投資結(jié)構(gòu)

11.2.3 2019-2023年我國算力規(guī)模及增速

11.2.4 2019-2023年我國算力內(nèi)部結(jié)構(gòu)

11.2.5 全球級中國AI服務(wù)器市場規(guī)模

11.3 AI算力的“心臟”——GPU

11.3.1 AI芯片是AI算力的“心臟”

11.3.2 AI芯片的市場結(jié)構(gòu)

11.3.3 AI芯片的優(yōu)點

11.3.4 全球及中國AI芯片市場規(guī)模

11.3.5 加速服務(wù)器的市場前景

第十二章OpenAI公司發(fā)展概述

12.1 OpenAI公司簡介

12.2 OpenAI公司歷史沿革

12.3 OpenAI公司組織架構(gòu)和運作結(jié)構(gòu)

12.4 OpenAI公司的商業(yè)化

12.4.1 OpenAI的商業(yè)模式即API接口收費

12.4.2 OpenAI的主要業(yè)務(wù)概況及產(chǎn)品矩陣

12.5 OpenAI公司的核心產(chǎn)品

12.5.1 核心產(chǎn)品——DALL E 2

12.5.2 核心產(chǎn)品——Whisper

第十三章生成式AI行業(yè)重點企業(yè)研究

13.1 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

13.1.1 企業(yè)發(fā)展基本情況

13.1.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析

13.1.3 企業(yè)生成式AI業(yè)務(wù)情況

13.1.4 企業(yè)核心競爭力分析

13.1.5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

13.2 長沙景嘉微電子股份有限公司

13.2.1 企業(yè)發(fā)展基本情況

13.2.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析

13.2.3 企業(yè)生成式AI業(yè)務(wù)情況

13.2.4 企業(yè)核心競爭力分析

13.2.5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

13.3 科大訊飛股份有限公司

13.3.1 企業(yè)發(fā)展基本情況

13.3.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析

13.3.3 企業(yè)生成式AI業(yè)務(wù)情況

13.3.4 企業(yè)核心競爭力分析

13.3.5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

13.4 海光信息技術(shù)股份有限公司

13.4.1 企業(yè)發(fā)展基本情況

13.4.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析

13.4.3 企業(yè)生成式AI業(yè)務(wù)情況

13.4.4 企業(yè)核心競爭力分析

13.4.5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

13.5 中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

13.5.1 企業(yè)發(fā)展基本情況

13.5.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析

13.5.3 企業(yè)生成式AI業(yè)務(wù)情況

13.5.4 企業(yè)融資情況分析

13.5.5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

13.6 云從科技集團股份有限公司

13.6.1 企業(yè)發(fā)展基本情況

13.6.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析

13.6.3 企業(yè)生成式AI業(yè)務(wù)情況

13.6.4 企業(yè)核心競爭力分析

13.6.5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

13.7 北京海天瑞聲科技股份有限公司

13.7.1 企業(yè)發(fā)展基本情況

13.7.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析

13.7.3 企業(yè)生成式AI業(yè)務(wù)情況

13.7.4 企業(yè)核心競爭力分析

13.7.5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

13.8 拓爾思信息技術(shù)股份有限公司

13.8.1 企業(yè)發(fā)展基本情況

13.8.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析

13.8.3 企業(yè)生成式AI業(yè)務(wù)情況

13.8.4 企業(yè)融資情況分析

13.8.5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

13.9 三六零安全科技股份有限公司

13.9.1 企業(yè)發(fā)展基本情況

13.9.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析

13.9.3 企業(yè)生成式AI業(yè)務(wù)情況

13.9.4 企業(yè)融資情況分析

13.9.5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

13.10 百度集團股份有限公司

13.13.1 企業(yè)發(fā)展基本情況

13.13.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析

13.13.3 企業(yè)生成式AI業(yè)務(wù)情況

13.13.4 企業(yè)融資情況分析

13.13.5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第十四章生成式AI行業(yè)發(fā)展前景和市場空間測算

14.1 生成式AI行業(yè)發(fā)展趨勢

14.1.1 多模態(tài)語言處理融合

14.1.2 生成式AI應(yīng)用逐漸成熟

14.1.3 生成式AI的需求不斷增長

14.1.4 促使更聰明、低成本的機器人和虛擬助手變得普及

14.1.5 從根本上構(gòu)建自更新的元宇宙

14.2 生成式AI行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)

14.2.1 更優(yōu)的算法

14.2.2 語言的深度分析

14.2.3 多學(xué)科的交叉

14.2.4 數(shù)據(jù)質(zhì)量問題

14.2.5 計算資源限制

14.2.6 可解釋性問題

14.2.7 多模態(tài)和跨模態(tài)生成問題

14.2.8 法律和道德問題

14.3 生成式AI行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素

14.3.1 生成式AI要素演進,行業(yè)迎來變更式發(fā)展

14.3.2 傳統(tǒng)行業(yè)智能需求增長,帶動語言處理需求上漲

14.4 生成式AI行業(yè)發(fā)展限制因素

14.4.1 生成式AI存在技術(shù)難題

14.4.2 生成式AI模型通用性不強

14.5 生成式AI行業(yè)投資風(fēng)險

14.5.1 生成式AI技術(shù)創(chuàng)新及發(fā)展不及預(yù)期

14.5.2 用戶接受度低于預(yù)期

14.5.3 行業(yè)政策監(jiān)管風(fēng)險

14.6 2024-2030年生成式AI行業(yè)市場空間預(yù)測

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◆ 本報告分析師具有專業(yè)研究能力,報告中相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)及市場預(yù)測主要為公司研究員采用桌面研究、業(yè)界訪談、市場調(diào)查及其他研究方法,部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息,并且結(jié)合智研咨詢監(jiān)測產(chǎn)品數(shù)據(jù),通過智研統(tǒng)計預(yù)測模型估算獲得;企業(yè)數(shù)據(jù)主要為官方渠道以及訪談獲得,智研咨詢對該等信息的準(zhǔn)確性、完整性和可靠性做最大努力的追求,受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制,本報告只提供給用戶作為市場參考資料,本公司對該報告的數(shù)據(jù)和觀點不承擔(dān)法律責(zé)任。

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