艾瑞咨询-中国工业大模型行业发展研究报告:靡不有初,鲜克有终-241007-43页

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©2024 iResearch Inc.
中国工业大模型行业发展研究报告
靡不有初,鲜克有终
2
摘要
ABSTRACT
大模型落地工业的探索中,还处于非常早期的阶段,供需双方都在尝试,当然,也
多问题值得探讨与思考。1)大模型落地工业的竞争要素:基础能力、模型能力、模型应
用是主要争点且在同行业发阶段其相争优势有不同,具体而言:
主要看大模型技术,长期则主要看模型应用深度。2)大小模型间的关系:小模型间不
存在替代关系,是并存且是协同融合赋能的关系。3)工业大模型服务走向平台化:大模
型落地工业的服务平台化特征以开始显现,且逐步形成垂直行业大模型+智能体+小模型
+机理模型为主的平台化调用方案。4)产业数据拉助力工业大模型能力进化的同时,
对大模型落地工业的广度、深度都大有裨益。
工业大模型玩家与工业互联网平台玩家重合度高,其成长路径目前也表现出高度相似
特征,但目前市产品服务、落地场景都处于探索阶段,大家都在同一起跑线就参
与玩家言,大模型技术底蕴行业know how、运维资源等方面是各类玩家主要锚
的优势,且都是基于自身优势点,围绕具体应用场景摸索大模型在工业的落地性
场切入的就具产品言,体还较为稚嫩,目前大模型的能力更多还是依附于
已有产品体系,鲜少有独立的产品出现,未来随着大模型流量入口特性明朗有望独立
成产品就应用场景而言当前大模型的不可解释性和幻觉等特性与工业0容错
特性相悖因此前大地工的探更多聚焦偏运的、具有一定错能
场景(如知识问答、辅助设计/代码生成等),而生产制造等核心场景的探索需要静待模
型进化以及CV大模型、多模态大模型的发展。就发展挑战而言模型、数据、应用、商
业变现是无法避开的话题,且各方相互影响,互利共赢
工业大模型伴随着大模型技术的发展,逐渐渗透至工业,处于萌芽阶段。模型的
质而言,是由一系列参数化的数学函数组成的计算系统,且是一个概率模型,其工作机
制是基于概率和统计推动进行的,而非真正的理解和逻辑推理因此,当前大型具
不可解释性和幻觉不可消除等主要特征。大模型落地工业的情况而言互联网
等工作已经让部分工业企业遍历了数据采集-数据存储-数据处-据分析-据资产沉淀
-数据应用的过程部分场景已经准备好了向基础大模型投喂的“数据原料”当经过简
单数据处微调、适可以决部分垂直细分场景问题,具落地可就工
业大模型的发展进度而言,工业大模型与工业互联网一样,都是要挖掘数据资产的价值
而数据准备的阶段性工作在工业互联网时期大部分已经准备好,故我们预计工业大模型
的进程在技术不受限的前提下,可能会快于工业互联网当然,工业大模型是以大模
技术为驱动,其进程快慢很大程度受限于大模型本身能力的进化
3
目 录
CONTENTS
01 背景篇
02 市场篇
03 思考篇
大模型落地工业具有可行性
玩家纷纷涌现,但产品和服务形式尚在摸索中
模型能力进化带来不确定,合作利大于弊
04 专家篇
一线企业专家的项目实践经验分享及前瞻的思考

标签: #大模型

摘要:

©2024iResearchInc.中国工业大模型行业发展研究报告靡不有初,鲜克有终2摘要ABSTRACT大模型落地工业的探索中,还处于非常早期的阶段,供需双方都在尝试,当然,也有很多问题值得探讨与思考。1)大模型落地工业的竞争要素:基础能力、模型能力、模型应用是主要竞争点,且在不同行业发展阶段,其相对竞争优势有所不同,具体而言:短期主要看大模型技术,长期则主要看模型应用深度。2)大小模型间的关系:大小模型间不存在替代关系,是并存且是协同融合赋能的关系。3)工业大模型服务走向平台化:大模型落地工业的服务平台化特征以开始显现,且逐步形成垂直行业大模型+智能体+小模型+机理模型为主的平台化调用方案...

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