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2024-2029年中國生成式AI行業(yè)市場運營格局分析與投資前景預測研究報告

報告編號:1901750       中國行業(yè)研究網       2024/1/16 打印
名稱: 2024-2029年中國生成式AI行業(yè)市場運營格局分析與投資前景預測研究報告
網址: http://news.magicallu.cn/report/20240116/143010426.html
報告價格:

出版日期 2024年1月 報告頁碼 156頁 圖表數量 50個 中文印刷 17500元   中文電子 17500元 中文兩版 18000元   英文印刷 8000元   英文電子 8000元   英文兩版 8500元

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Email: Report@chinairn.com
版權聲明: 本報告由中國行業(yè)研究網出品,報告版權歸中研普華公司所有。本報告是中研普華公司的研究與統(tǒng)計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶使用。未獲得中研普華公司書面授權,任何網站或媒體不得轉載或引用,否則中研普華公司有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告,請直接聯系本網站,以便獲得全程優(yōu)質完善服務。
內容簡介: 生成式AI(Generative AI)是一種人工智能技術,利用機器學習模型和深度學習技術,通過研究歷史數據的模式來生成新內容,可以是文本、圖像、音頻或視頻。生成式AI不是根據給定的規(guī)則或數據生成輸出,而是自主生成全新內容,類似于人類的創(chuàng)造。比如近來廣受關注的聊天機器人ChatGPT,其所采用的核心模型GPT-3就可以生成高質量的自然語言文本,可用于聊天、寫作、自動化客服等領域。
本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調研基礎上,主要依據了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及生成式AI行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。報告對我國生成式AI行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了國內外生成式AI行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了生成式AI行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于生成式AI產品生產企業(yè)、經銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值,對于研究我國生成式AI行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術和實踐的雙重意義。
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 模型訓練

1.3.2 模型選擇

1.3.3 生成數據

1.3.4 評估生成結果

1.3.5 調整模型

1.4 生成式ai的優(yōu)勢

1.4.1 可以創(chuàng)造新內容

1.4.2 可以提高效率和生產力

1.4.3 可以提高生成內容的質量

1.4.4 可以實現新的應用和用途

第二章 生成式ai技術發(fā)展概述

2.1 生成式ai技術發(fā)展總體概況

2.2 生成對抗網絡(gan

2.2.1 概念及簡介

2.2.2 gan神經網絡組成

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(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關聯技術

2.5.1 計算機科學

2.5.2 互聯網技術

2.5.3 機器學習方法

2.6 生成式ai研究熱點

2.6.1 預訓練技術

2.6.2 圖神經網絡技術

1)圖卷積神經網絡

2)基于空間的圖卷積神經網絡

第三章 生成式ai產業(yè)鏈與商業(yè)模式分析

3.1 生成式ai產業(yè)鏈模型

3.2 生成式ai商業(yè)模式

3.2.1 模式一:生態(tài)構建者——全產業(yè)鏈生態(tài)+場景應用作為突破口

3.2.2 模式二:技術算法驅動者——技術層+場景應用作為突破口

3.2.3 模式三:應用聚焦者——場景應用

3.2.4 模式四:垂直領域先行者——殺手級應用+逐漸構建垂直領域生態(tài)

3.2.5 模式五:基礎設施提供者——從基礎設施切入,并向產業(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)市場現狀

3.3.2 生成式ai行業(yè)財務分析

3.3.3 生成式ai行業(yè)競爭格局

第四章 生成式ai產業(yè)鏈上游構成及主要玩家

4.1 生成式ai產業(yè)鏈上游主要構成

4.1.1 數據供給

4.1.2 數據分析及標注

4.1.3 創(chuàng)作者生態(tài)

4.1.4 底層配合工具

4.4.5 相關算法及模型研究

4.2 生成式ai產業(yè)鏈上游主要玩家

第五章 生成式ai產業(yè)鏈中游構成及主要玩家

5.1 生成式ai產業(yè)鏈中游主要構成

5.1.1 內容設計

5.1.2 內容制作工具

5.1.3 運營增效

5.1.4 個性化市場營銷

5.5.5 數據梳理

5.2 生成式ai產業(yè)鏈中游主要玩家

第六章 生成式ai產業(yè)鏈下游構成及主要玩家

6.1 生成式ai產業(yè)鏈中游主要構成

6.1.1 內容創(chuàng)作及分發(fā)平臺

6.1.2 第三方分發(fā)渠道

6.1.3 內容終端生產

6.1.4 第三方內容服務機構

6.6.5 aigc內容檢測

6.2 生成式ai產業(yè)鏈下游主要玩家

第七章 生成式ai技術的應用

7.1 生成式ai技術目前主要應用領域

7.1.1 娛樂媒體和內容創(chuàng)作領域

7.1.2 代碼軟件領域

7.1.3 生物醫(yī)藥領域

7.2 生成式ai在其他行業(yè)及技術領域的應用

7.2.1 汽車科技

7.2.2 供應鏈技術

7.2.3 電子商務

7.2.4 金融科技

7.2.5 醫(yī)療信息技術

7.2.6 數字健康

7.2.7 游戲

7.2.8 農業(yè)科技

7.2.9 食品科技

7.2.10 氣候技術

7.2.11 企業(yè)saas

7.2.12 ai和機器學習

7.2.13 信息安全

7.2.14 物聯網

7.2.15 加密貨幣/web3

7.2.16 保險科技

第八章 生成式ai現象級應用——chatgpt

8.1 chatgpt簡介

8.2 chatgpt主要功能

8.3 chatgpt發(fā)展趨勢

8.3.1 機器學習

8.3.2 神經網絡

8.3.3 transformer算法

8.4 gpt算法的發(fā)展歷程

8.5 chatgptinstructgpt的比較

8.5.1 chatgptinstructgpt的相同點

8.5.2 chatgptinstructgpt的不同點

第九章 chatgpt的應用和潛力

9.1 chatgpt的應用

9.1.1 chatgpt打開海量應用場景

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 模型拒絕不當請求,有時會響應有害指令或表現偏見行為

第十章 chatgpt的技術線路

10.1 基于gpt-3.5,gpt-4預計提升更明顯

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 領先的nlp模型

10.4 rlhftamer是重要架構支撐

第十一章 chatgpt的基礎設施

11.1 chatgpt的核心基礎設施——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數據中心的關鍵硬件——ai服務器

11.2.1 數據中心產業(yè)鏈分析

11.2.2 中國數據中心總投資結構及硬件投資結構

11.2.3 2021-2023年我國算力規(guī)模及增速

11.2.4 2021-2023年我國算力內部結構

11.2.5 全球級中國ai服務器市場規(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芯片的市場結構

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公司組織架構和運作結構

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)務概況及產品矩陣

12.5 openai公司的核心產品

12.5.1 核心產品——dall e 2

12.5.2 核心產品——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)經營狀況分析

13.1.3 企業(yè)生成式ai業(yè)務情況

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)經營狀況分析

13.2.3 企業(yè)生成式ai業(yè)務情況

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)經營狀況分析

13.3.3 企業(yè)生成式ai業(yè)務情況

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)經營狀況分析

13.4.3 企業(yè)生成式ai業(yè)務情況

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)經營狀況分析

13.5.3 企業(yè)生成式ai業(yè)務情況

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)經營狀況分析

13.6.3 企業(yè)生成式ai業(yè)務情況

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)經營狀況分析

13.7.3 企業(yè)生成式ai業(yè)務情況

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)經營狀況分析

13.8.3 企業(yè)生成式ai業(yè)務情況

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)經營狀況分析

13.9.3 企業(yè)生成式ai業(yè)務情況

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)經營狀況分析

13.13.3 企業(yè)生成式ai業(yè)務情況

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 多學科的交叉

14.2.4 數據質量問題

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)投資風險

14.5.1 生成式ai技術創(chuàng)新及發(fā)展不及預期

14.5.2 用戶接受度低于預期

14.5.3 行業(yè)政策監(jiān)管風險

14.6 2024-2029年生成式ai行業(yè)市場空間預測

圖表目錄

圖表:2021-2023年中國生成式ai資產規(guī)模分析

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)供給情況

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)市場規(guī)模

圖表:2023年中國生成式ai行業(yè)負債規(guī)模分析

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)市場產品價格走勢

圖表:2024-2029年中國生成式ai行業(yè)市場產品價格趨勢預測

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)利潤規(guī)模及增長速度

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)銷售收入

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)銷售利潤率

圖表:2021-2023年中國生成式ai行業(yè)總資產利潤率

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)凈資產利潤率

圖表:2021-2023年中國生成式ai行業(yè)總資產增長率

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)凈資產增長率

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)資產負債率

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)速動比率

圖表:2022-2023年中國生成式ai行業(yè)流動比率

圖表:2021-2023年中國生成式ai行業(yè)總資產周轉率

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Address of ben’s bank:
1/f, block north financial center, shennan road east 5055, shenzhen, china

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公司簡介
中研普華公司是中國領先的產業(yè)研究專業(yè)機構,擁有十余年的投資銀行、企業(yè)IPO上市咨詢一體化服務、行業(yè)調研、細分市場研究及募投項目運作經驗。公司致力于為企業(yè)中高層管理人員、企事業(yè)發(fā)展研究部門人員、風險投資機構、投行及咨詢行業(yè)人士、投資專家等提供各行業(yè)豐富翔實的市場研究資料和商業(yè)競爭情報;為國內外的行業(yè)企業(yè)、研究機構、社會團體和政府部門提供專業(yè)的行業(yè)市場研究、商業(yè)分析、投資咨詢、市場戰(zhàn)略咨詢等服務。目前,中研普華已經為上萬家客戶(查看客戶名單)包括政府機構、銀行業(yè)、世界500強企業(yè)、研究所、行業(yè)協(xié)會、咨詢公司、集團公司和各類投資公司在內的單位提供了專業(yè)的產業(yè)研究報告、項目投資咨詢及競爭情報研究服務,并得到客戶的廣泛認可;為大量企業(yè)進行了上市導向戰(zhàn)略規(guī)劃,同時也為境內外上百家上市企業(yè)進行財務輔導、行業(yè)細分領域研究和募投方案的設計,并協(xié)助其順利上市;協(xié)助多家證券公司開展IPO咨詢業(yè)務。我們堅信中國的企業(yè)應該得到貨真價實的、一流的資訊服務,在此中研普華研究中心鄭重承諾,為您提供超值的服務!中研普華的管理咨詢服務集合了行業(yè)內專家團隊的智慧,磨合了多年實踐經驗和理論研究大碰撞的智慧結晶。我們的研究報告已經幫助了眾多企業(yè)找到了真正的商業(yè)發(fā)展機遇和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,我們堅信您也將從我們的產品與服務中獲得有價值和指導意義的商業(yè)智慧!
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