報(bào)告說(shuō)明:
《2025-2031年中國(guó)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(guó)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(lái)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(shuō)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(kāi)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(lèi)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(kāi)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(yǔ)音終端4.2.3 智能座駕4.2.4 文章寫(xiě)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(yíng)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(shù)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(fǎng)問(wèn)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(yíng)商6.3.1 中國(guó)移動(dòng)6.3.2 中國(guó)電信6.4 國(guó)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(kāi)發(fā)層能力架構(gòu)圖圖表 AppBuilder在AI原生應(yīng)用開(kāi)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(fǎng)問(wèn)量圖表 AI大模型的基本分類(lèi)圖表 起步階段以學(xué)術(shù)研究為主圖表 開(kāi)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(wèn)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(guó)外大模型發(fā)展歷程圖表 “書(shū)生”相較于同期最強(qiáng)開(kāi)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(guó)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(kāi)發(fā)流程圖表 AI大模型“工廠(chǎng)模式”的開(kāi)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(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)

中國(guó)宏觀(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)

政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)

行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)

企業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)

進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)

文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)

券商數(shù)據(jù)庫(kù)

產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù)

地區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)

協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)

博思調(diào)研數(shù)據(jù)庫(kù)
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