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 OpenAI6.4.3 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)庫

中國宏觀數(shù)據(jù)庫

政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫

行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫

企業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫

進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫

文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫

券商數(shù)據(jù)庫

產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)據(jù)庫

地區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫

協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫

博思調(diào)研數(shù)據(jù)庫
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