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研究范畴及目的
研究范畴及目的
2018年,OpenAI发布第一个生成式预训练模型GPT-1,模型参数量达到1.17亿,开启了AI大模型的训练热潮;2022年底,ChatGPT的火爆,吸引了全世界对大模型的广泛关注,也激发了中国AI大模型发展热潮。2023年3月中旬,百度发布大语言模型产品文心一言,拉开了国内AI大模型产业“百模大战”的序幕,之后通义千问、盘古大模型、星火认知大模型、360智脑、豆包等纷纷问世。2024年中国AI大模型产业落地明显加速,AI大模型产品化、商业化和产业化的发展脉络基本形成。
AI大模型是指拥有亿级以上参数的深度学习模型,从应用场景角度可分为通用大模型和垂直大模型,其中垂直大模型又可以分为行业大模型和垂直场景大模型。通用大模型,聚焦基础层和技术攻关;垂直大模型,聚焦垂直领域解决方案,在通用大模型基础上开发行业和场景专用模型,面向政务、金融、医疗、教育、交通等垂直行业和营销、客服、运营等通用场景。
2024年以来,我国AI大模型的产业应用已经迅速展开,本报告通过调研中国AI大模型产业发展和市场应用,梳理AI大模型的发展历程、产业生态、商业模式、行业应用、市场规模、发展趋势等,并对典型垂类行业和场景应用案例进行剖析,以期达到以下目的:
通过研究AI大模型产业的发展历程、产业生态、商业模式、行业和场景应用等,帮助企业了解AI大模型产业的发展脉络和发展方向;重点分析AI大模型产业的市场规模、发展驱动、市场应用、发展趋势,帮助AI大模型企业把握市场需求动向和发展趋势;
深入调研AI大模型的典型行业和场景应用,挖掘行业里应用相对成熟、落地价值度高、市场反馈良好的优秀服务商与实践案例,为客户产品选择提供参考。
目录
目录CONTENTS
01研究背景
01
AI大模型可按照应用领域和输入数据类型进行分类
至2024年中国AI大模型产业发展加速进入商用阶段
03应用场景及案例
发展现状
02TOP5大模型应用行业:互联网、金融、医疗、教育、政务
02
国产大模型已大幅降价,为广泛商业化应用奠定基础
中国AI大模型产业图谱
AI大模型商业化落地:55%为定制化模式、40%-45%为API及订阅模式
五种部署方式:直接调用、能力嵌入、扩展应用、定制模型、全栈构建
2024年AI大模型应用市场规模约157亿元,2022-2027年复合增长率达148%
未来3年,中国AI大模型产业将逐步进入需求侧驱动阶段
AI大模型在互联网、政务、金融等行业应用场景日益丰富
金融行业痛点及解决方案
医疗健康行业痛点及解决方案
教育行业客服场景痛点及解决方案
政务领域市场监督管理场景痛点及解决方案
零售消费行业痛点及解决方案
制造行业知识管理场景痛点及解决方案
发展趋势及挑战
04AI大模型四个主要技术方向
04
融合应用软件、智能助手和AIAgent是AI大模型市场应用的三个主要方向
缺乏高质量数据集是大模型商业落地面临的关键挑战
研究背景
5
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定义及分类
定义及分类
AI大模型可按照应用领域和输入数据类型进行分类
AI大模型是指拥有亿级以上参数的深度学习模型。AI大模型利用深度学习算法和人工神经网络技术等AI技术,通过学习大量的数据提升预测能力,其性能与模型的参数规模、
数据集大小和训练用的计算量之间存在幂律关系;AI大模型基于注意力机制,通过在大规模、多元化的无标注数据集进行训练,具有较强泛化能力,应用在广泛的场景和任
务。按输入数据类型,AI大模型分为语言大模型,视觉大模型、多模态大模型等;从应用领域角度分类,AI大模型分为通用大模型、行业大模型、垂直大模型。
按应用领域L0通用大模型
按应用领域
L0通用大模型
L1行业大模型
AI
大模型分类
L2垂直大模型
按输入数据类型
语言大模型
视觉大模型
多模态大模型
在多个领域和任务上通用,具有基础的认知能力,各学科知识都懂一点;通用大模型就像完成了大学前素质教育阶段的学生。
针对特定的行业或领域的大模型,通常使用行业相关的数据进行预训练或微调,来提高在该领域的性能和准确度;行业大模型
就像选择了专业的大学生,对所在专业领域的知识有了更深入的了解。
针对特定任务或场景的大模型,使用更加专业的知识和数据进行预训练和微调,在专业任务上的性能和效果更优;垂直大模型就像研究生,在所在具体领域有了比较深入的研究。
通过处理大量文本数据来理解和生成人类语言的大模型,执行自然语言处理任务,如文本分类、问答、对话、摘要总结等;常见的语言大模型包括ChatGPT、文心一言、讯飞星火等。
是一种基于大规模数据和强大计算能力训练的深度学习模型,通过模拟人类视觉系统的工作原理,通过复杂的神经网络结构,实现对图像和视频数据的高度识别、分