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報(bào)告

中投顧問重磅推出"產(chǎn)業(yè)大腦"系列產(chǎn)品,高效賦能產(chǎn)業(yè)投資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種工作場景,歡迎試用體驗(yàn)!

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產(chǎn)業(yè)招商大腦 大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)招商專業(yè)平臺 登陸 > 申請 >
產(chǎn)業(yè)研究大腦 產(chǎn)業(yè)研究工作的一站式解決方案 登陸 > 申請 >

2025-2029年中國機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測

中投網(wǎng)2024-12-20 09:19 來源:中投網(wǎng)

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  機(jī)器學(xué)習(xí)是利用計(jì)算機(jī)模擬人的學(xué)習(xí)能力,從樣本數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)得到知識和經(jīng)驗(yàn),然后用于實(shí)際的推斷和決策。機(jī)器學(xué)習(xí)是一門多學(xué)科交叉專業(yè),涵蓋概率論知識、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識、近似理論知識和復(fù)雜算法知識,使用計(jì)算機(jī)作為工具并致力于真實(shí)實(shí)時(shí)的模擬和實(shí)現(xiàn)人類學(xué)習(xí)方式,以獲取新的知識或技能,并將現(xiàn)有內(nèi)容進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)劃分來有效提高學(xué)習(xí)效率。機(jī)器學(xué)習(xí)推動人工智能快速發(fā)展,是第三次人工智能發(fā)展浪潮的重要推動因素。

  據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年中國機(jī)器學(xué)習(xí)平臺市場規(guī)模達(dá)到19億元。中國前五大機(jī)器學(xué)習(xí)平臺廠商為第四范式、華為云、九章云極DataCanvas、創(chuàng)新奇智和美林?jǐn)?shù)據(jù),構(gòu)成了64.1%的市場份額,其中第四范式仍保持領(lǐng)先優(yōu)勢,華為云和九章云極DataCanvas緊隨其后。在未列出的其他廠商中,星環(huán)科技、天云大數(shù)據(jù)也貢獻(xiàn)了一定的市場份額。

  目前,人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)主要是靠大量的數(shù)據(jù)訓(xùn)練,依靠大量的實(shí)踐總結(jié)出事物的規(guī)律,獲取直接知識。類比人類獲取知識的歷程來看,機(jī)器學(xué)習(xí)還處于發(fā)展的初級階段,相當(dāng)于人從大量的實(shí)踐活動中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)提煉知識的階段,還未進(jìn)入從知識產(chǎn)生知識的階段。近年來,機(jī)器學(xué)習(xí)也出現(xiàn)了少量的直接獲取規(guī)律性的知識,并應(yīng)用于實(shí)踐的模式,特別是深度學(xué)習(xí)逐漸成為人工智能領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)和主流發(fā)展方向,極大的提升了圖像分類技術(shù)、語音識別技術(shù)、機(jī)器翻譯技術(shù)等其他相關(guān)技術(shù)能力。

  機(jī)器學(xué)習(xí)是使計(jì)算機(jī)具有智能的重要方式,是人工智能技術(shù)的核心,行業(yè)進(jìn)入技術(shù)壁壘較高,產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍廣泛,F(xiàn)階段,人工智能技術(shù)應(yīng)用落地速度正在不斷加快,應(yīng)用場景正在不斷增多,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,使得機(jī)器學(xué)習(xí)價(jià)值日益凸顯。在政策的推動下,我國人工智能市場增速高于全球平均水平,未來機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展勢頭更為強(qiáng)勁。

  中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》共九章。首先對機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)概述及人工智能行業(yè)進(jìn)行分析,接著分析了機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r。隨后報(bào)告重點(diǎn)分析了深度學(xué)習(xí)的發(fā)展及機(jī)器學(xué)習(xí)在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域及在企業(yè)中的應(yīng)用狀況,并深入研究了機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,最后,報(bào)告對機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)的發(fā)展前景及趨勢進(jìn)行了科學(xué)的分析及預(yù)測。

 

報(bào)告目錄

第一章 機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)介紹

1.1 人工智能相關(guān)概念

1.1.1 人工智能的定義

1.1.2 人工智能產(chǎn)業(yè)鏈

1.1.3 人工智能基本要素

1.2 機(jī)器學(xué)習(xí)的概念

1.2.1 機(jī)器學(xué)習(xí)的定義

1.2.2 機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺

1.2.3 機(jī)器學(xué)習(xí)的原理

1.2.4 機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用范圍

1.3 機(jī)器學(xué)習(xí)的分類

1.3.1 按學(xué)習(xí)模式不同分類

1.3.2 按算法網(wǎng)絡(luò)深度分類

第二章 2022-2024人工智能行業(yè)發(fā)展綜合分析

2.1 全球人工智能行業(yè)發(fā)展綜述

2.1.1 人工智能發(fā)展歷程

2.1.2 人工智能支持政策

2.1.3 人工智能市場規(guī)模

2.1.4 人工智能區(qū)域分布

2.1.5 人工智能市場結(jié)構(gòu)

2.1.6 人工智能專利數(shù)量

2.1.7 人工智能融資規(guī)模

2.1.8 人工智能應(yīng)用狀況

2.2 中國人工智能市場運(yùn)行狀況

2.2.1 人工智能發(fā)展歷程

2.2.2 人工智能產(chǎn)業(yè)政策

2.2.3 人工智能市場規(guī)模

2.2.4 人工智能軟件規(guī)模

2.2.5 人工智能企業(yè)數(shù)量

2.2.6 人工智能發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.7 人工智能從業(yè)人員

2.2.8 人工智能融資規(guī)模

2.3 人工智能基礎(chǔ)層

2.3.1 基礎(chǔ)層產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值

2.3.2 基礎(chǔ)層發(fā)展歷程

2.3.3 基礎(chǔ)層市場規(guī)模

2.3.4 基礎(chǔ)層發(fā)展現(xiàn)狀

2.3.5 基礎(chǔ)層融資規(guī)模

2.3.6 基礎(chǔ)層發(fā)展問題

2.3.7 基礎(chǔ)層發(fā)展趨勢

2.4 人工智能技術(shù)層

2.4.1 技術(shù)層發(fā)展現(xiàn)狀

2.4.2 人工智能技術(shù)全景

2.4.3 人工智能技術(shù)水平

2.4.4 人工智能技術(shù)分布

2.4.5 人工智能技術(shù)成熟度

2.4.6 人工智能熱點(diǎn)技術(shù)

2.4.7 人工智能專利數(shù)量

2.4.8 自然語音處理技術(shù)

2.4.9 生物特征識別技術(shù)

2.4.10 知識圖譜技術(shù)

2.4.11 計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)

2.4.12 語音語義技術(shù)

2.4.13 人工智能技術(shù)平臺

2.4.14 技術(shù)層發(fā)展問題

2.4.15 技術(shù)層發(fā)展趨勢

2.5 人工智能應(yīng)用層

2.5.1 應(yīng)用層發(fā)展現(xiàn)狀

2.5.2 各應(yīng)用層成熟度

2.5.3 應(yīng)用層市場結(jié)構(gòu)

2.5.4 應(yīng)用層發(fā)展問題

2.5.5 應(yīng)用層發(fā)展趨勢

2.5.6 人工智能醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用

2.5.7 人工智能金融領(lǐng)域應(yīng)用

2.5.8 人工智能智慧城市應(yīng)用

2.5.9 人工智能教育領(lǐng)域應(yīng)用

2.5.10 人工智能制造業(yè)應(yīng)用

2.6 部分城市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2.6.1 上海市

2.6.2 北京市

2.6.3 深圳市

2.6.4 杭州市

2.7 中國人工智能行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2.7.1 人工智能總體發(fā)展趨勢

2.7.2 人工智能宏觀趨勢研判

2.7.3 人工智能技術(shù)發(fā)展研判

2.7.4 人工智能應(yīng)用場景研判

2.7.5 人工智能市場規(guī)模預(yù)測

第三章 2022-2024年機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展綜合分析

3.1 全球機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展綜述

3.1.1 機(jī)器學(xué)習(xí)市場規(guī)模分析

3.1.2 機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展動力

3.1.3 機(jī)器學(xué)習(xí)市場競爭格局

3.1.4 機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

3.1.5 機(jī)器學(xué)習(xí)企業(yè)競爭優(yōu)勢

3.1.6 機(jī)器學(xué)習(xí)市場前景預(yù)測

3.2 中國機(jī)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.2.1 機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展歷程

3.2.2 機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)政策回顧

3.2.3 機(jī)器學(xué)習(xí)市場規(guī)模分析

3.2.4 機(jī)器學(xué)習(xí)市場區(qū)域分布

3.2.5 機(jī)器學(xué)習(xí)市場競爭格局

3.2.6 機(jī)器學(xué)習(xí)平臺市場份額

3.2.7 機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)制約因素

3.3 中國機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

3.3.1 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)發(fā)展路線

3.3.2 機(jī)器學(xué)習(xí)專利申請數(shù)量

3.3.3 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

3.3.4 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)成熟度

3.3.5 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)研究進(jìn)展

3.3.6 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)研究趨勢

第四章 中國機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)鏈綜合分析

4.1 機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

4.2 機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

4.2.1 人工智能芯片主要類型

4.2.2 人工智能芯片市場規(guī)模

4.2.3 人工智能芯片供應(yīng)商

4.2.4 云計(jì)算市場規(guī)模分析

4.2.5 云計(jì)算平臺服務(wù)商

4.2.6 云計(jì)算代表企業(yè)介紹

4.2.7 大數(shù)據(jù)技術(shù)體系圖譜

4.2.8 大數(shù)據(jù)服務(wù)商分析

4.2.9 大數(shù)據(jù)市場規(guī)模分析

4.2.10 大數(shù)據(jù)市場支出規(guī)模

4.2.11 大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

4.2.12 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)人才需求

4.3 機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

4.3.1 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)服務(wù)商

4.3.2 機(jī)器學(xué)習(xí)平臺廠商

4.3.3 機(jī)器學(xué)習(xí)開放平臺

4.3.4 機(jī)器學(xué)習(xí)開源發(fā)展

4.4 機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)鏈下游概述

4.4.1 機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用服務(wù)商

4.4.2 機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用領(lǐng)域概況

4.4.3 基于GPU的機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

第五章 2022-2024年深度學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展深度分析

5.1 深度學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展綜述

5.1.1 深度學(xué)習(xí)基本概念

5.1.2 深度學(xué)習(xí)發(fā)展歷程

5.1.3 深度學(xué)習(xí)所處階段

5.1.4 深度學(xué)習(xí)主要功能

5.1.5 深度學(xué)習(xí)發(fā)展動力

5.1.6 深度學(xué)習(xí)融合發(fā)展

5.2 深度學(xué)習(xí)市場運(yùn)行現(xiàn)狀分析

5.2.1 深度學(xué)習(xí)競爭格局

5.2.2 細(xì)分市場發(fā)展現(xiàn)狀

5.2.3 預(yù)訓(xùn)練模型現(xiàn)狀分析

5.2.4 深度學(xué)習(xí)融資現(xiàn)狀

5.2.5 深度學(xué)習(xí)應(yīng)用領(lǐng)域

5.2.6 深度學(xué)習(xí)發(fā)展問題

5.2.7 深度學(xué)習(xí)發(fā)展建議

5.3 深度學(xué)習(xí)開源框架市場分析

5.3.1 深度學(xué)習(xí)框架發(fā)展歷程

5.3.2 深度學(xué)習(xí)框架主要作用

5.3.3 深度學(xué)習(xí)框架驅(qū)動因素

5.3.4 深度學(xué)習(xí)框架市場份額

5.3.5 開源框架市場競爭格局

5.3.6 選擇開源框架的考量因素

5.4 深度學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

5.4.1 深度學(xué)習(xí)應(yīng)用前景

5.4.2 深度學(xué)習(xí)發(fā)展趨勢

5.4.3 深度學(xué)習(xí)技術(shù)趨勢

5.4.4 模型小型化發(fā)展方向

第六章 中國機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展分析

6.1 機(jī)器學(xué)習(xí)算法應(yīng)用場景分析

6.1.1 分類算法應(yīng)用場景

6.1.2 回歸算法應(yīng)用場景

6.1.3 聚類算法應(yīng)用場景

6.1.4 關(guān)聯(lián)規(guī)則應(yīng)用場景

6.2 機(jī)器學(xué)習(xí)在醫(yī)療領(lǐng)域中的應(yīng)用

6.2.1 主要應(yīng)用場景

6.2.2 醫(yī)療影像智能診斷

6.2.3 新藥研發(fā)

6.2.4 基因測序

6.3 機(jī)器學(xué)習(xí)在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用

6.3.1 主要應(yīng)用場景

6.3.2 聯(lián)邦學(xué)習(xí)

6.3.3 金融科技

6.3.4 智能風(fēng)控

6.3.5 智慧銀行

6.3.6 智慧投顧

6.4 機(jī)器學(xué)習(xí)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用

6.4.1 應(yīng)用意義

6.4.2 應(yīng)用現(xiàn)狀

6.4.3 應(yīng)用問題

6.4.4 應(yīng)用展望

6.5 機(jī)器學(xué)習(xí)在制造業(yè)中的應(yīng)用

6.5.1 應(yīng)用優(yōu)勢

6.5.2 智能工廠

6.5.3 智能物流

6.5.4 智能系統(tǒng)

6.5.5 缺陷檢測

6.5.6 預(yù)測性維護(hù)

6.5.7 生成設(shè)計(jì)

6.5.8 能耗預(yù)測

6.5.9 供應(yīng)鏈管理

6.6 機(jī)器學(xué)習(xí)在智慧城市中的應(yīng)用

6.6.1 智能政務(wù)

6.6.2 智能基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)

6.6.3 智能交通

6.6.4 自動駕駛

6.6.5 安防行業(yè)

6.7 機(jī)器學(xué)習(xí)在教育領(lǐng)域中的應(yīng)用

6.7.1 智慧校園

6.7.2 智慧課堂

6.7.3 智適應(yīng)教學(xué)

第七章 國內(nèi)外企業(yè)主要機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品及應(yīng)用分析

7.1 全球主要科技企業(yè)機(jī)器學(xué)習(xí)布局

7.2 機(jī)器學(xué)習(xí)在國外企業(yè)中的應(yīng)用

7.2.1 亞馬遜機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

7.2.2 蘋果公司機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

7.2.3 Ayasdi機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

7.2.4 Digital Reasoning機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

7.2.5 Facebook機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

7.2.6 谷歌機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

7.2.7 IBM Watson機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

7.2.8 QBurst機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

7.2.9 高通機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

7.2.10 Uber機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

7.3 機(jī)器學(xué)習(xí)在國內(nèi)企業(yè)中的應(yīng)用

7.3.1 百度機(jī)器學(xué)習(xí)云平臺

7.3.2 阿里云機(jī)器學(xué)習(xí)平臺

7.3.3 騰訊智能鈦機(jī)器學(xué)習(xí)

7.3.4 第四范式AutoML平臺

第八章 2021-2024年中國機(jī)器學(xué)習(xí)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營分析

8.1 商湯科技

8.1.1 企業(yè)發(fā)展概況

8.1.2 經(jīng)營效益分析

8.1.3 企業(yè)商業(yè)模式

8.1.4 機(jī)器學(xué)習(xí)布局

8.1.5 企業(yè)融資狀況

8.2 第四范式

8.2.1 企業(yè)發(fā)展概況

8.2.2 機(jī)器學(xué)習(xí)平臺

8.2.3 企業(yè)融資規(guī)模

8.2.4 企業(yè)競爭優(yōu)勢

8.2.5 企業(yè)研發(fā)投入

8.2.6 企業(yè)應(yīng)用場景

8.3 曠視科技

8.3.1 企業(yè)發(fā)展概況

8.3.2 企業(yè)經(jīng)營效益

8.3.3 企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

8.3.4 企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成

8.3.5 企業(yè)研發(fā)投入

8.3.6 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)

8.4 科大訊飛

8.4.1 企業(yè)發(fā)展概況

8.4.2 經(jīng)營效益分析

8.4.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

8.4.4 財(cái)務(wù)狀況分析

8.4.5 核心競爭力分析

8.4.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略

8.4.7 未來前景展望

8.5 浪潮集團(tuán)

8.5.1 企業(yè)發(fā)展概況

8.5.2 經(jīng)營效益分析

8.5.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

8.5.4 財(cái)務(wù)狀況分析

8.5.5 核心競爭力分析

8.5.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略

8.5.7 未來前景展望

8.6 百度飛槳

8.6.1 企業(yè)發(fā)展概況

8.6.2 企業(yè)發(fā)展歷程

8.6.3 平臺技術(shù)優(yōu)勢

8.6.4 企業(yè)核心競爭力

8.6.5 深度學(xué)習(xí)發(fā)展

8.6.6 平臺應(yīng)用場景

8.7 索信達(dá)控股

8.7.1 企業(yè)發(fā)展概況

8.7.2 機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用

8.7.3 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析

8.7.4 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析

8.7.5 2024年企業(yè)經(jīng)營狀況分析

8.8 其他企業(yè)

8.8.1 九章云極

8.8.2 阿里

8.8.3 華為云

8.8.4 京東云

8.8.5 騰訊

8.8.6 百分點(diǎn)

8.8.7 天云數(shù)據(jù)

第九章 2025-2029年中國機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)投資分析及前景預(yù)測

9.1 中國機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)投資分析

9.1.1 機(jī)器學(xué)習(xí)投資狀況分析

9.1.2 機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)入壁壘分析

9.2 中國機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展前景分析

9.2.1 機(jī)器學(xué)習(xí)市場發(fā)展前景

9.2.2 機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)發(fā)展方向

9.2.3 機(jī)器學(xué)習(xí)市場空間預(yù)測

9.3 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)發(fā)展趨勢分析

9.3.1 發(fā)展膠囊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

9.3.2 發(fā)展生成對抗網(wǎng)絡(luò)

9.3.3 發(fā)展深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)

9.3.4 可解釋性機(jī)器學(xué)習(xí)

9.4 中投顧問對2025-2029年中國機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)預(yù)測分析

9.4.1 2025-2029年中國機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)影響因素分析

9.4.2 2025-2029年中國機(jī)器學(xué)習(xí)市場規(guī)模預(yù)測

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