報(bào)告說明:
《2025-2031年中國自然語言處理市場(chǎng)競(jìng)爭力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,全面剖析了中國自然語言處理市場(chǎng)的行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭格局、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)。第一章自然語言處理定義和產(chǎn)業(yè)界定
1.1 自然語言處理的定義1.2 自然語言處理環(huán)節(jié)1.2.1 詞法分析1.2.2 句法分析1.2.3 語義分析1.2.4 語用語境分析1.3 自然語言處理歷史沿革1.3.1 早期自然語言處理1.3.2 統(tǒng)計(jì)自然語言處理1.3.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自然語言處理1.4 自然語言處理研究范圍界定第二章自然語言處理技術(shù)發(fā)展概述
2.1 相關(guān)概念2.1.1 信息抽取(IE)2.1.2 自動(dòng)文摘2.2.3 語音識(shí)別技術(shù)2.1.4 Transformer 模型2.2 自然語言處理技術(shù)2.2.1 基于傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)的自然語言處理技術(shù)2.2.2 基于深度學(xué)習(xí)的自然語言處理技術(shù)2.3 自然語言處理技術(shù)難點(diǎn)2.3.1 內(nèi)容的有效界定2.3.2 消歧和模糊性2.3.3 有瑕疵的或不規(guī)范的輸入2.3.4 語言行為與計(jì)劃2.4 自然語言處理工具和平臺(tái)第三章自然語言處理關(guān)聯(lián)技術(shù)和研究熱點(diǎn)
3.1 自然語言處理關(guān)聯(lián)技術(shù)3.1.1 計(jì)算機(jī)科學(xué)3.1.2 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)3.1.3 機(jī)器學(xué)習(xí)方法3.2 自然語言處理研究熱點(diǎn)3.2.1 預(yù)訓(xùn)練技術(shù)3.2.2 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)第四章自然語言處理技術(shù)的應(yīng)用
4.1 自然語言處理技術(shù)應(yīng)用發(fā)展概述4.2 情感分析4.3 聊天機(jī)器人4.4 語音識(shí)別4.5 機(jī)器翻譯4.6 自動(dòng)問答4.7 信息檢索第五章自然語言處理產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式
5.1 自然語言處理產(chǎn)業(yè)鏈模型5.2 自然語言處理產(chǎn)業(yè)鏈上游5.2.1 芯片供應(yīng)商5.2.2 云服務(wù)供應(yīng)商5.2.3 數(shù)據(jù)5.3 自然語言處理產(chǎn)業(yè)鏈中游5.4 自然語言處理產(chǎn)業(yè)鏈下游5.4.1 企業(yè)用戶5.4.2 個(gè)人用戶5.5 自然語言處理商業(yè)模式5.5.1 模式一:生態(tài)構(gòu)建者——全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)+場(chǎng)景應(yīng)用作為突破口5.5.2 模式二:技術(shù)算法驅(qū)動(dòng)者——技術(shù)層+場(chǎng)景應(yīng)用作為突破口5.5.3 模式三:應(yīng)用聚焦者——場(chǎng)景應(yīng)用5.5.4 模式四:垂直領(lǐng)域先行者——?dú)⑹旨?jí)應(yīng)用+逐漸構(gòu)建垂直領(lǐng)域生態(tài)5.5.5 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)鏈下游拓展第六章中國自然語言處理行業(yè)發(fā)展分析
6.1 自然語言處理行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀6.2 自然語言處理行業(yè)財(cái)務(wù)分析6.3 自然語言處理行業(yè)競(jìng)爭格局6.4 中國自然語言處理行業(yè)主要參與者第七章自然語言處理現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用——ChatGPT
7.1 ChatGPT簡介7.2 ChatGPT主要功能7.3 ChatGPT發(fā)展趨勢(shì)7.3.1 機(jī)器學(xué)習(xí)7.3.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)7.3.3 Transformer算法7.4 GPT算法的發(fā)展歷程7.5 ChatGPT與InstructGPT的比較7.5.1 ChatGPT與InstructGPT的相同點(diǎn)7.5.2 ChatGPT與InstructGPT的不同點(diǎn)第八章ChatGPT的應(yīng)用和潛力
8.1 ChatGPT的應(yīng)用8.1.1 ChatGPT打開海量應(yīng)用場(chǎng)景8.1.2 ChatGPT有望成為下一代搜索引擎的催化劑8.2 ChatGPT的提升空間8.2.1 可能寫出看似合理但不正確或荒謬的答案8.2.2 對(duì)輸入措辭的調(diào)整或多次嘗試相同的提示很敏感8.2.3 模型通常過于冗長并過度使用某些短語8.2.4 模型拒絕不當(dāng)請(qǐng)求,有時(shí)會(huì)響應(yīng)有害指令或表現(xiàn)偏見行為第九章ChatGPT的技術(shù)線路
9.1 基于GPT-3.5,GPT-4預(yù)計(jì)提升更明顯9.1.1 ChatGPT是基于GPT-3.5的主力模型9.1.2 GPT-4有望成為多模態(tài)的人工智能9.2 GPT-4有望成為多模態(tài)的人工智能9.3 領(lǐng)先的NLP模型9.4 RLHF與TAMER是重要架構(gòu)支撐第十章ChatGPT的基礎(chǔ)設(shè)施
10.1 ChatGPT的核心基礎(chǔ)設(shè)施——AI超算中心10.1.1 算力的概念和基本單位10.1.2 巨頭布局AI超算中心概況10.2 新一代AI數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵硬件——AI服務(wù)器10.2.1 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈分析10.2.2 中國數(shù)據(jù)中心總投資結(jié)構(gòu)及硬件投資結(jié)構(gòu)10.2.3 2020-2024年我國算力規(guī)模及增速10.2.4 2020-2024年我國算力內(nèi)部結(jié)構(gòu)10.2.5 全球級(jí)中國AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模10.3 AI算力的“心臟”——GPU10.3.1 AI芯片是AI算力的“心臟”10.3.2 AI芯片的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)10.3.3 AI芯片的優(yōu)點(diǎn)10.3.4 全球及中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模10.3.5 加速服務(wù)器的市場(chǎng)前景第十一章OpenAI公司發(fā)展概述
11.1 OpenAI公司簡介11.2 OpenAI公司歷史沿革11.3 OpenAI公司組織架構(gòu)和運(yùn)作結(jié)構(gòu)11.4 OpenAI公司的商業(yè)化11.4.1 OpenAI的商業(yè)模式即API接口收費(fèi)11.4.2 OpenAI的主要業(yè)務(wù)概況及產(chǎn)品矩陣11.5 OpenAI公司的核心產(chǎn)品11.5.1 核心產(chǎn)品——DALL E 211.5.2 核心產(chǎn)品——Whisper第十二章自然語言處理行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研究
12.1 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司12.1.1 企業(yè)概況12.1.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析12.1.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色12.1.4 公司經(jīng)營狀況12.1.5 公司發(fā)展規(guī)劃12.2 長沙景嘉微電子股份有限公司12.2.1 企業(yè)概況12.2.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析12.2.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色12.2.4 公司經(jīng)營狀況12.2.5 公司發(fā)展規(guī)劃12.3 科大訊飛股份有限公司12.3.1 企業(yè)概況12.3.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析12.3.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色12.3.4 公司經(jīng)營狀況12.3.5 公司發(fā)展規(guī)劃12.4 海光信息技術(shù)股份有限公司12.4.1 企業(yè)概況12.4.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析12.4.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色12.4.4 公司經(jīng)營狀況12.4.5 公司發(fā)展規(guī)劃12.5 中科寒武紀(jì)科技股份有限公司12.5.1 企業(yè)概況12.5.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析12.5.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色12.5.4 公司經(jīng)營狀況12.5.5 公司發(fā)展規(guī)劃12.6 云從科技集團(tuán)股份有限公司12.6.1 企業(yè)概況12.6.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析12.6.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色12.6.4 公司經(jīng)營狀況12.6.5 公司發(fā)展規(guī)劃12.7 北京海天瑞聲科技股份有限公司12.7.1 企業(yè)概況12.7.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析12.7.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色12.7.4 公司經(jīng)營狀況12.7.5 公司發(fā)展規(guī)劃12.8 拓爾思信息技術(shù)股份有限公司12.8.1 企業(yè)概況12.8.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析12.8.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色12.8.4 公司經(jīng)營狀況12.8.5 公司發(fā)展規(guī)劃12.9 三六零安全科技股份有限公司12.9.1 企業(yè)概況12.9.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析12.9.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色12.9.4 公司經(jīng)營狀況12.9.5 公司發(fā)展規(guī)劃12.10 百度集團(tuán)股份有限公司12.10.1 企業(yè)概況12.10.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析12.10.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色12.10.4 公司經(jīng)營狀況12.10.5 公司發(fā)展規(guī)劃第十三章自然語言處理行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)空間測(cè)算
13.1 自然語言處理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)13.1.1 多模態(tài)語言處理融合13.1.2 自然語言處理應(yīng)用逐漸成熟13.2 自然語言處理行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)13.2.1 更優(yōu)的算法13.2.2 語言的深度分析13.2.3 多學(xué)科的交叉13.3 自然語言處理行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素13.3.1 自然語言處理要素演進(jìn),行業(yè)迎來變更式發(fā)展13.3.2 傳統(tǒng)行業(yè)智能需求增長,帶動(dòng)語言處理需求上漲13.4 自然語言處理行業(yè)發(fā)展限制因素13.4.1 自然語言處理存在技術(shù)難題13.4.2 自然語言處理模型通用性不強(qiáng)13.4.3 機(jī)器理解自然語言技術(shù)未有突破13.5 自然語言處理行業(yè)投資前景13.5.1 自然語言處理技術(shù)創(chuàng)新及發(fā)展不及預(yù)期13.5.2 用戶接受度低于預(yù)期13.5.3 行業(yè)政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)13.6 2023-2030年自然語言處理行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)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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