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2025-2031年中國模型即服務(wù)(MaaS)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告

博思數(shù)據(jù)調(diào)研報(bào)告
2025-2031年中國模型即服務(wù)(MaaS)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告
【報(bào)告編號(hào):  728029GIKO】
行業(yè)解析
行業(yè)解析
      企業(yè)決策提供基礎(chǔ)依據(jù)。
全球視野
全球視野
      助力企業(yè)全球化戰(zhàn)略布局與決策
政策環(huán)境
政策環(huán)境
      緊跟時(shí)政,把握大局。
產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
      助力企業(yè)精準(zhǔn)把握市場(chǎng)脈動(dòng)。
技術(shù)動(dòng)態(tài)
技術(shù)動(dòng)態(tài)
      保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
細(xì)分市場(chǎng)
細(xì)分市場(chǎng)
      發(fā)掘潛在商機(jī),精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶。
競(jìng)爭(zhēng)格局
競(jìng)爭(zhēng)格局
      知己知彼,制定有效的競(jìng)爭(zhēng)策略。
典型企業(yè)
典型企業(yè)
      了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查
產(chǎn)業(yè)鏈
      上下游全產(chǎn)業(yè)鏈,優(yōu)化資源配置。
進(jìn)出口跟蹤
進(jìn)出口
      把握國際市場(chǎng)動(dòng)態(tài),拓展國際業(yè)務(wù)。
前景趨勢(shì)
前景趨勢(shì)
      洞察未來,提前布局,搶占先機(jī)。
投資建議
投資建議
      合理配置資源,提高投資回報(bào)率。
紙質(zhì)版:9800  元
電子版:9800  元
雙版本:10000  元
聯(lián)系微信

報(bào)告說明:

    《2025-2031年中國模型即服務(wù)(MaaS)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》由權(quán)威行業(yè)研究機(jī)構(gòu)博思數(shù)據(jù)精心編制,全面剖析了中國模型即服務(wù)(MaaS)市場(chǎng)的行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)趨勢(shì)及未來投資機(jī)會(huì)等多個(gè)維度。本報(bào)告旨在為投資者、企業(yè)決策者及行業(yè)分析師提供精準(zhǔn)的市場(chǎng)洞察和投資建議,規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),全面掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)。

第一章模型即服務(wù)(MaaS)相關(guān)概述

1.1 MaaS定義及技術(shù)架構(gòu)
1.1.1 MaaS起源與概念
1.1.2 MaaS技術(shù)架構(gòu)
1.1.3 MaaS產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
1.2 MaaS框架與能力要求
1.2.1 MaaS框架說明
1.2.2 模型平臺(tái)層能力架構(gòu)
1.2.3 模型層能力架構(gòu)
1.2.4 應(yīng)用開發(fā)層能力架構(gòu)
1.2.5 模型服務(wù)協(xié)議框架

第二章2022-2024年AI大模型行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

2.1 AI大模型行業(yè)綜述
2.1.1 AI大模型發(fā)展背景
2.1.2 AI大模型基本類型
2.1.3 AI大模型發(fā)展歷程
2.1.4 AI大模型的必要性
2.1.5 AI大模型發(fā)展特點(diǎn)
2.1.6 大模型與MaaS協(xié)同發(fā)展
2.2 AI大模型重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用情況
2.2.1 重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用總覽
2.2.2 金融行業(yè)
2.2.3 泛消費(fèi)行業(yè)
2.2.4 能源行業(yè)
2.2.5 制造行業(yè)
2.3 AI大模型行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)展望
2.3.1 AI大模型發(fā)展展望
2.3.2 AI大模型發(fā)展趨勢(shì)
2.3.3 模型公司發(fā)展?jié)摿?/br>2.3.4 模型公司顛覆場(chǎng)景

第三章2022-2024年模型即服務(wù)(MaaS)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

3.1 MaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述
3.1.1 MaaS支持政策
3.1.2 MaaS標(biāo)準(zhǔn)體系
3.1.3 MaaS產(chǎn)業(yè)圖譜
3.1.4 MaaS市場(chǎng)規(guī)模
3.1.5 MaaS競(jìng)爭(zhēng)格局
3.1.6 MaaS重塑AI商業(yè)
3.2 MaaS落地方式分析
3.2.1 對(duì)比分析
3.2.2 公有云
3.2.3 私有云
3.3 MaaS供給能力分析
3.3.1 平臺(tái)服務(wù)
3.3.2 模型服務(wù)
3.3.3 數(shù)據(jù)集服務(wù)
3.3.4 AI應(yīng)用開發(fā)服務(wù)

第四章2022-2024年模型即服務(wù)(MaaS)在各行業(yè)應(yīng)用案例分析

4.1 MaaS落地條件及優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景
4.1.1 落地條件
4.1.2 優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景
4.2 MaaS行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品分析
4.2.1 聊天機(jī)器人
4.2.2 語音終端
4.2.3 智能座駕
4.2.4 文章寫作
4.3 MaaS行業(yè)實(shí)踐案例及成效
4.3.1 銀行業(yè)金融MaaS平臺(tái)實(shí)踐
4.3.2 電網(wǎng)領(lǐng)域MaaS實(shí)踐
4.3.3 電信運(yùn)營商私域領(lǐng)域MaaS實(shí)踐
4.3.4 金融風(fēng)控領(lǐng)域MaaS實(shí)踐

第五章2022-2024年模型即服務(wù)(MaaS)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r分析

5.1 模型技術(shù)發(fā)展
5.1.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
5.1.2 決策樹模型
5.2 安全技術(shù)發(fā)展
5.2.1 數(shù)據(jù)加密技術(shù)
5.2.2 訪問控制技術(shù)
5.3 集成與部署技術(shù)發(fā)展

第六章2022-2024年模型即服務(wù)(MaaS)主要服務(wù)商布局狀況分析

6.1 云服務(wù)商
6.1.1 阿里云
6.1.2 騰訊云
6.1.3 百度智能云
6.2 人工智能企業(yè)
6.2.1 商湯科技
6.2.2 科大訊飛
6.2.3 云從科技
6.2.4 華為
6.3 電信運(yùn)營商
6.3.1 中國移動(dòng)
6.3.2 中國電信
6.4 國際巨頭
6.4.1 亞馬遜
6.4.2 OpenAI
6.4.3 微軟
6.4.4 谷歌

第七章2025-2031年模型即服務(wù)(MaaS)行業(yè)發(fā)展建議及前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)

7.1 MaaS行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
7.1.1 模型服務(wù)規(guī)范缺失
7.1.2 模型服務(wù)易用性差
7.1.3 MaaS基建成本高
7.1.4 管理體系亟需完善
7.2 MaaS行業(yè)發(fā)展建議
7.2.1 對(duì)政府的建議
7.2.2 對(duì)企業(yè)的建議
7.3 MaaS行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)及趨勢(shì)分析
7.3.1 MaaS行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
7.3.2 MaaS行業(yè)發(fā)展機(jī)遇
7.3.3 MaaS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

圖表目錄

圖表 模型即服務(wù)(MaaS)技術(shù)架構(gòu)
圖表 MaaS基本產(chǎn)業(yè)架構(gòu)
圖表 商湯大裝置運(yùn)行機(jī)理
圖表 MaaS基本產(chǎn)業(yè)架構(gòu)
圖表 MaaS框架圖
圖表 MaaS定位與比較示意圖
圖表 模型平臺(tái)層能力架構(gòu)圖
圖表 科大訊飛在模型平臺(tái)領(lǐng)域的落地實(shí)踐
圖表 模型層能力架構(gòu)圖
圖表 ModelScope在模型層的落地實(shí)踐
圖表 ModelScope模型層實(shí)踐圖
圖表 應(yīng)用開發(fā)層能力架構(gòu)圖
圖表 AppBuilder在AI原生應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域的實(shí)踐
圖表 AppBuilder架構(gòu)圖
圖表 服務(wù)協(xié)議架構(gòu)圖
圖表 ChatGPT月度訪問量
圖表 AI大模型的基本分類
圖表 起步階段以學(xué)術(shù)研究為主
圖表 開始向商業(yè)應(yīng)用發(fā)展
圖表 AI技術(shù)得到了極大的突破
圖表 正式走向規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用
圖表 大模型的不可能三角
圖表 通用大模型與行業(yè)大模型對(duì)比
圖表 用大模型與行業(yè)大模型的關(guān)系
圖表 騰訊云MaaS服務(wù)體系
圖表 大模型落地問題及MaaS解決方式
圖表 AI大模型在重點(diǎn)行業(yè)的推進(jìn)情況
圖表 AI大模型在金融行業(yè)的應(yīng)用功能
圖表 AI大模型在金融行業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀及投資預(yù)測(cè)
圖表 AI大模型在泛消費(fèi)行業(yè)的應(yīng)用功能
圖表 AI大模型在泛消費(fèi)行業(yè)的應(yīng)用價(jià)值和落地情況
圖表 AI大模型在電力行業(yè)的應(yīng)用功能及價(jià)值
圖表 AI模型在礦山行業(yè)的應(yīng)用價(jià)值和落地情況
圖表 AI大模型在制造行業(yè)的應(yīng)用功能
圖表 國外大模型發(fā)展歷程
圖表 “書生”相較于同期最強(qiáng)開源模型CLIP在準(zhǔn)確率和數(shù)據(jù)使用效率的對(duì)比
圖表 國內(nèi)外主要大模型梳理
圖表 傳統(tǒng)的定制化、作坊式模型開發(fā)流程
圖表 AI大模型“工廠模式”的開發(fā)方式
圖表 弱人工智能仍屬于計(jì)算機(jī)“工具”范疇,強(qiáng)人工智能能自適應(yīng)地完成任務(wù)
圖表 ChatGPT的功能及特點(diǎn)
數(shù)據(jù)資料
全球宏觀數(shù)據(jù)
全球宏觀數(shù)據(jù)庫
中國宏觀數(shù)據(jù)
中國宏觀數(shù)據(jù)庫
政策法規(guī)數(shù)據(jù)
政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫
行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫
企業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
企業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫
文獻(xiàn)數(shù)據(jù)
文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫
券商數(shù)據(jù)
券商數(shù)據(jù)庫
產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)據(jù)
產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)據(jù)庫
地區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫
協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)
協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫
博思調(diào)研數(shù)據(jù)
博思調(diào)研數(shù)據(jù)庫
版權(quán)申明:
    本報(bào)告由博思數(shù)據(jù)獨(dú)家編制并發(fā)行,報(bào)告版權(quán)歸博思數(shù)據(jù)所有。本報(bào)告是博思數(shù)據(jù)專家、分析師在多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上通過調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、分析整理而得,具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),報(bào)告僅為有償提供給購買報(bào)告的客戶使用。未經(jīng)授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用本報(bào)告內(nèi)容。如需訂閱研究報(bào)告,請(qǐng)直接撥打博思數(shù)據(jù)免費(fèi)客服熱線(400 700 3630)聯(lián)系。
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