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戰(zhàn)鼓震天動地響,鐵蹄踏破萬里疆-2024中國“百模大戰(zhàn)”競爭格局分析報告勢如破竹,通用模型誰主沉浮百銅爭流,垂類模型落地幾何終局未定,“百模大戰(zhàn)”未來何往勢如破竹,通用模型誰主沉浮百銅爭流,垂類模型落地幾何終局未定,“百模大戰(zhàn)”未來何往戰(zhàn)鼓齊鳴,“百模爭鋒”戰(zhàn)火正旺戰(zhàn)鼓齊鳴,“百模爭鋒”戰(zhàn)火正旺2024中國“百模大戰(zhàn)”競爭格局分析報告0101戰(zhàn)鼓齊鳴,“百模爭鋒”戰(zhàn)火正旺勢如破竹,通用模型誰主沉浮百銅爭流,垂類模型落地幾何終局未定,“百模大戰(zhàn)”未來何往億歐智庫:9模型發(fā)布:.上海人工智能實驗室發(fā)布開源書生.浦語大模型(lnternLM)lnternLM-20B6模型發(fā)布:算法備案:.通用大模型呈現(xiàn)寡.垂類大模型呈現(xiàn)碎億歐智庫:9模型發(fā)布:.上海人工智能實驗室發(fā)布開源書生.浦語大模型(lnternLM)lnternLM-20B6模型發(fā)布:算法備案:.通用大模型呈現(xiàn)寡.垂類大模型呈現(xiàn)碎模型發(fā)布:模型書生.筑夢模型備案官方評測:.國內(nèi)首個官方大模型評測結(jié)果出爐,通義千問、文心一模型發(fā)布:模型發(fā)布:政策落地:.《深訓(xùn)市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高模型發(fā)布:.0PP0發(fā)布AndesGPT模型發(fā)布:算法/模型備案:.境內(nèi)累計151款算法完成深度合成服務(wù)算.vlv0發(fā)布BlueLM政策落地:.《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施(2023-2025年)》模型備案:用行動方案(2023-2024年)》.上海人工智能實驗室開源發(fā)布書生.浦語2.0、書生.浦語靈筆2.0等多款大模型算法備案:.境內(nèi)累計280款算法完成深度合成服務(wù)算模型發(fā)布:模型發(fā)布:模型發(fā)布:.商湯科技推出Sensechatv4.抖音推出Al聊天機(jī)器人構(gòu)建平臺coze的國內(nèi)版“扣子”模型備案:模型發(fā)布:.金山辦公WPSAl政策落地:模型發(fā)布:模型發(fā)布:.北京大學(xué)chatExcel測試版商湯等為代表的企業(yè)陸續(xù)推出各自的大模型,2023年6月開始國內(nèi)涌現(xiàn)出眾多的通用大模型和垂類大模型。目前國內(nèi)公布的大模型數(shù)量已超過300個,市場競爭激烈,大模型行業(yè)呈現(xiàn)出“百模大戰(zhàn)”的競爭格局。準(zhǔn)備期國內(nèi)高校率先發(fā)布產(chǎn)品,準(zhǔn)備期國內(nèi)高校率先發(fā)布產(chǎn)品,創(chuàng)業(yè)爆發(fā)百度先聲奪人,大廠積極入局創(chuàng)業(yè)爆發(fā)百度先聲奪人,大廠積極入局百模大戰(zhàn)產(chǎn)品更新選代,新玩家持續(xù)入局百模大戰(zhàn)產(chǎn)品更新選代,新玩家持續(xù)入局穩(wěn)定發(fā)展競爭格局穩(wěn)固,穩(wěn)定發(fā)展競爭格局穩(wěn)固,資料來源:《中國人工智能大模型地圖研究報告》、公開資料、億歐智庫4u2023-2024年,中國大模型產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,科技大廠、Al公司、創(chuàng)業(yè)公司和研究機(jī)構(gòu)等先后入局。各類玩家在產(chǎn)品選代、官方備案、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、u2023-2024年,中國大模型產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,科技大廠、Al公司、創(chuàng)業(yè)公司和研究機(jī)構(gòu)等先后入局。各類玩家在產(chǎn)品選代、官方備案、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、百度騰訊阿里巴巴華為科大訊飛商湯科技百川智能智譜Al稀宇科技字節(jié)跳動復(fù)旦大學(xué)中科院自動化研究所上海人工智上海人工智能實驗室版本選代/新品推出通過官方備案/測試基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)生態(tài)建設(shè)用戶規(guī)模突破獲得融資資料來源:公開資料、億歐智庫5u從20世紀(jì)50年代人工智能技術(shù)誕生至今,先后四次引發(fā)大規(guī)模的關(guān)注,分別是專家系統(tǒng)時代、機(jī)器學(xué)習(xí)時代、深度學(xué)習(xí)時代和大模型時代。前三個u從20世紀(jì)50年代人工智能技術(shù)誕生至今,先后四次引發(fā)大規(guī)模的關(guān)注,分別是專家系統(tǒng)時代、機(jī)器學(xué)習(xí)時代、深度學(xué)習(xí)時代和大模型時代。前三個階段由于數(shù)據(jù)、算力、場景落地和投資回報等方面的原因未能形成AI產(chǎn)業(yè)的商業(yè)閉環(huán)?;诖竽P屯ㄓ眯?、涌現(xiàn)性和強(qiáng)計算能力的特征,大模型時代有望形成商業(yè)閉環(huán),因此基于技術(shù)可行性和未來巨大想象空間,眾多玩家涌入大模型賽道。億歐智庫:大模型時代技術(shù)進(jìn)步有望實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)億歐智庫:大模型時代技術(shù)進(jìn)步有望實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)反哺基礎(chǔ)算法+場景落地+投資回報算力.場景落地后疊加客戶持續(xù)投資又為產(chǎn)業(yè)輸送新的知識和數(shù)據(jù).反哺基礎(chǔ)算法+場景落地+投資回報算力.場景落地后疊加客戶持續(xù)投資又為產(chǎn)業(yè)輸送新的知識和數(shù)據(jù).閉環(huán)形成后,AI產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)長期有序發(fā)展AI商業(yè)閉環(huán)環(huán)的三個核心環(huán)節(jié),在AI商業(yè)閉環(huán)中:.在算法和算力的支撐下實現(xiàn)場景落地,下游客戶投資場景獲得數(shù)據(jù)+知識數(shù)據(jù)+知識支撐+算法算力數(shù)據(jù)知識機(jī)器學(xué)習(xí)時代.機(jī)器學(xué)習(xí)是基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的人工智.核心思想是通過從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)模式和規(guī)律,從而使計算機(jī)系統(tǒng)具有智應(yīng)用場景有限訓(xùn)練數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)+算法算力數(shù)據(jù)知識機(jī)器學(xué)習(xí)時代.機(jī)器學(xué)習(xí)是基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的人工智.核心思想是通過從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)模式和規(guī)律,從而使計算機(jī)系統(tǒng)具有智應(yīng)用場景有限訓(xùn)練數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)算力資源有限走到商業(yè)閉環(huán)中的“算法+算力”環(huán)節(jié)場景深度學(xué)習(xí)時代.深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)的一個分支,其核心是使用深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行.深度學(xué)習(xí)利用多層次的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)來學(xué)習(xí)高層次的抽象特征表示,從而實現(xiàn)對復(fù)雜數(shù)據(jù)的有效表示和場景泛化能力弱場景投資回報低場景投資回報低,未形成商業(yè)閉環(huán)數(shù)據(jù)算法+場景回報算力知識大模型時代.大模型是指具有龐大的參數(shù)規(guī)模和復(fù)雜程度的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,具有通場景泛化能力強(qiáng)技術(shù)涌現(xiàn)能力強(qiáng)數(shù)據(jù)和算力質(zhì)量提升多任務(wù)屬性提高投資回報率有望形成商業(yè)閉環(huán)算法+算力數(shù)據(jù)知識數(shù)據(jù)知識數(shù)據(jù)知識僅完成商業(yè)閉環(huán)中的“數(shù)據(jù)+知識環(huán)節(jié)”.專家系統(tǒng)是早期人工智能的代表,其核心思想是將領(lǐng)域?qū)<业闹R通.專家系統(tǒng)通過將專家知識編碼為一系列的規(guī)則或者知識庫,然后利用推理引擎來模擬專家的決策過程,知識構(gòu)建成本高知識表達(dá)困難技術(shù)泛化能力弱資料來源:專家訪談、公開資料、億歐智庫6u市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大疊加資本市場關(guān)注度不斷提升,日益火熱的大模型賽道涌入各類玩家。從新興技術(shù)發(fā)展周期視角來看,歷經(jīng)多玩家涌入和投資熱u市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大疊加資本市場關(guān)注度不斷提升,日益火熱的大模型賽道涌入各類玩家。從新興技術(shù)發(fā)展周期視角來看,歷經(jīng)多玩家涌入和投資熱度提升的期望膨脹期后市場會逐漸出清,戰(zhàn)況激烈的“百模大戰(zhàn)”將在短中期內(nèi)步入該階段。因此從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律角度來看,大模型賽道目前已走過創(chuàng)業(yè)高峰期,隨之而來的市場出清趨勢將激化各產(chǎn)業(yè)玩家間的競爭,推動新一輪的市場洗牌。億歐智庫:市場火熱引發(fā)眾多玩家入局.億歐智庫:市場火熱引發(fā)眾多玩家入局.中國大模型市場發(fā)展迅速,2023年中國語言大模型市場規(guī)模突破100億元,未來將保持高速增長,隨著機(jī)器視覺、多模態(tài)大模型等技術(shù)的持續(xù)成熟,未來大模型市場規(guī)模有望持續(xù)增長。2023年人工智能領(lǐng)域的資本熱度相對下滑,但AlGC/大模型在資本市場的關(guān)注度持續(xù)提高,并出現(xiàn)了智譜Al、百川智能等融資金融超過20億人民幣的事件。.科技領(lǐng)域F0M0(Fear0fMissing0ut)錯事恐懼效應(yīng)明顯,疊加大模型成為貿(mào)手可熱的賽道,Al企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)等紛紛入局,國內(nèi)大模型數(shù)量已從2023年6月的不足80個增長到2024年2月的300多個,市場競爭激烈。..2023年中國語言大模型市場規(guī)模達(dá)132.3億元,CAGR:50.6%中國大語言模型市場規(guī)模(億元)及增速CAGR:50.6%.2023年Al領(lǐng)域融資事件總數(shù)為585件,技術(shù)算法層融資事件182件,占Al領(lǐng)域的31%.在技術(shù)算法層細(xì)分領(lǐng)域的融資中,AlGC/大模型累計融資156.13億元,獲投公司數(shù)90家,融資事件數(shù)111件,在包括基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)應(yīng)用的所有Al細(xì)分領(lǐng)域中,三項指標(biāo)均領(lǐng)先與行業(yè)平均水平2023年中國Al領(lǐng)域一級市場股權(quán)融資事件類型分布基礎(chǔ)設(shè)施層技術(shù)算法層行業(yè)應(yīng)用層 融資總額(億元)獲投公司數(shù)融資事件億歐智庫:產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律引致競爭格局優(yōu)化.億歐智庫:產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律引致競爭格局優(yōu)化.新興技術(shù)的發(fā)展通常會經(jīng)歷技術(shù)萌芽期、期望膨脹期、泡沫破裂低谷期、穩(wěn)步爬成熟期,歷經(jīng)多玩家涌入和投資熱度提升的期望膨脹期后市場逐漸出清,頭部玩家成為市場的主2010-2015年互聯(lián)網(wǎng)“千團(tuán)大戰(zhàn)”歷程初步洗牌期和行業(yè)整合并購期,最后走向先對穩(wěn)定的寡頭競爭格局。百模大戰(zhàn)對比千團(tuán)大戰(zhàn)在競爭策略、商業(yè)模式和技術(shù)影響等方面存在差異,但混戰(zhàn)后趨于穩(wěn)定的市場規(guī)律仍具有借鑒意義。 資本撤離 資本撤離,市場出清戰(zhàn)局已定,美團(tuán)領(lǐng)跑資本入局,創(chuàng)業(yè)混戰(zhàn).2010年12月團(tuán)購網(wǎng)站超過2000家.團(tuán)購行業(yè)因質(zhì)量問題出現(xiàn)13年底以來,百度收購糯米股份,蘇收購滿座網(wǎng),騰訊入股大眾點評,市網(wǎng)..拉.2014年上半年,團(tuán)購市場形成“一超兩強(qiáng)”的格局.美團(tuán)市占率達(dá)到56%,大眾點.2015年10月,美團(tuán)收購大眾點評,成功領(lǐng)跑市場購購.2012年6月團(tuán)購網(wǎng)站數(shù)至2976家.美團(tuán)宣布跨入四億時代,手網(wǎng)、窩窩網(wǎng)等折戰(zhàn)lp07u大模型賽道處于高擁擠狀態(tài),有限性是算力等資源的本質(zhì)特征。隨著市場競爭的日益激烈,算力資源會呈現(xiàn)供需失衡的狀態(tài)并出現(xiàn)資源配置傾斜,疊加日益上漲的算力成本,行業(yè)玩家只有積極應(yīng)戰(zhàn)并構(gòu)建起競爭優(yōu)勢,才能獲得產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的資源支持。“百模大戰(zhàn)”必有-戰(zhàn)的因素分析-資源角度u大模型賽道處于高擁擠狀態(tài),有限性是算力等資源的本質(zhì)特征。隨著市場競爭的日益激烈,算力資源會呈現(xiàn)供需失衡的狀態(tài)并出現(xiàn)資源配置傾斜,疊加日益上漲的算力成本,行業(yè)玩家只有積極應(yīng)戰(zhàn)并構(gòu)建起競爭優(yōu)勢,才能獲得產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的資源支持。(單位:萬張).工業(yè)和信息化部預(yù)測,到2024年年底我國將有5%-8%的企業(yè)大模型參數(shù)從千億級躍升至萬億級,(單位:萬張).工業(yè)和信息化部預(yù)測,到2024年年底我國將有5%-8%的企業(yè)大模型參數(shù)從千億級躍升至萬億級,算力需求增速會達(dá)到320%,而中國智能算力規(guī)模2023-2027年復(fù)合年均增長率僅為28.2%,中國智能算力規(guī)模(EFL0PS)及增速.英偉達(dá)A100/H100/A800/H800等高算力專業(yè)級芯片是業(yè)內(nèi)大模型訓(xùn)練的首選。.大模型產(chǎn)業(yè)爆發(fā)后專業(yè)級GPU供不應(yīng)求,美國對中國的芯片封鎖增加了國內(nèi)公司購買芯片的難度,目前可通過英偉達(dá)合作伙伴網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的代理商或英偉達(dá)0EM整機(jī)合作伙伴采購GPU,兩種形式都傾向于優(yōu)先供貨于阿里和字節(jié)等訂單量大的大廠,2023年英偉達(dá)H100GPU在國內(nèi)大部分流向字節(jié)跳動、阿里、百度和騰訊等大廠,中小公司和創(chuàng)業(yè)公司芯片購買難度增加。2023年英偉達(dá)H100GPU流向情況圖片來源:英偉達(dá)官網(wǎng)億歐智庫:成本高昂加速市場出清.億歐智庫:成本高昂加速市場出清.大模型訓(xùn)練和推理階段都需要消耗較高算力,訓(xùn)練階段GPT3.5同級別模型需要消耗數(shù)千張A100GPU,GPT4同級別模型則需耗費近萬張A100GPU。在推理階段,僅考慮問在問答場景需消耗數(shù)萬張H100,多模態(tài)使用場景下算力消耗量隨之增加。.市場需求高漲疊加產(chǎn)能限制導(dǎo)致GPU市場嚴(yán)重供需失衡,高性能GPU價格持續(xù)增長,2023年5月A100和A800市場單價分別達(dá)到15萬元/張和9.5萬元/張,顯著提高大模型產(chǎn)業(yè)入局和部分大模型消耗卡的數(shù)量及訓(xùn)練時長模型消耗卡數(shù)量訓(xùn)練時長---37.5%20%8億歐智庫:“AllinAI”的資源支持億歐智庫:科研創(chuàng)新與技術(shù)積累.大模型產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步來源于科研創(chuàng)新和技術(shù)積累,從全球范圍來看中國、歐洲和美國在Al億歐智庫:“AllinAI”的資源支持億歐智庫:科研創(chuàng)新與技術(shù)積累.大模型產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步來源于科研創(chuàng)新和技術(shù)積累,從全球范圍來看中國、歐洲和美國在Alforscience領(lǐng)域的積累較多,三地Alforscience論文發(fā)表量超過全球總數(shù)的80%,我國Alforscience論文發(fā)表數(shù)量最高。聚焦國內(nèi)除清華大學(xué)、北京大學(xué)和浙江大學(xué)等科研院校外,華為和.除前言理論研究外,專利的積累和沉淀也能有效幫助企業(yè)構(gòu)筑競爭壁壘。截至2023年底,中國大模型專利申請總數(shù)突破4萬件,百度、騰訊和阿里等頭部科技企業(yè)積累了大量創(chuàng)新成果。專利數(shù)量持續(xù)增加表明中國在大模型領(lǐng)域的科研投入已逐步形成技術(shù)積累,科研創(chuàng)新能力持續(xù)提升。目前大部分專利主要集中在互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)等大廠,初創(chuàng)企業(yè)的專利積累相對較少。中國Al大模型專利企業(yè)創(chuàng)新主體排名u大模型是一個重資源稟賦和高進(jìn)入門欖的賽道,“百模大戰(zhàn)”是一場重投入和高消耗的持久戰(zhàn)役。“百模大戰(zhàn)”的上半場是資源和技術(shù)的碰撞,入局企業(yè)需要長久的資源支持獲得高密度的人才、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)和大規(guī)模的算力,同時需要持續(xù)的研發(fā)投入,以科技創(chuàng)新和技術(shù)積累構(gòu)建競爭壁壘。u在“百模大戰(zhàn)”下半場的競爭中,需要重點關(guān)注商業(yè)落地能力和客戶投資回報價值。創(chuàng)新商業(yè)模式形成商業(yè)閉環(huán)實現(xiàn)公司有序發(fā)展,同時提升大模型技術(shù)為下游客戶創(chuàng)造的實際價值,持續(xù)鞏固企業(yè)的競爭優(yōu)勢。.作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),進(jìn)入大模型賽道和在激烈的市場競爭中獲得優(yōu)勢都需要大量資金支持,用于人才團(tuán)隊構(gòu)建、高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)獲取和大規(guī)模算力保證,“AllinAl”的資源支持和戰(zhàn)略方向資金.資金.大模型的研發(fā)、訓(xùn)練及推理需要大量的資金投入,需要一定規(guī)模的市場推廣費用在市場競爭中保持聲量.研發(fā)團(tuán)隊中,計算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)、語音識別和自然語言處理等領(lǐng)域的人才薪酬高于平均水平.高質(zhì)量數(shù)據(jù)集的構(gòu)建需要投入大量的資金,覆蓋數(shù)據(jù)采集、清洗、標(biāo)注和處理等流程的成本.算力成本居高不下,GPT-3同級別模型訓(xùn)練一次的成本超100萬美元人才.人才.大模型是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),需要高密度的人才支持.大模型的開發(fā)和應(yīng)用需要跨學(xué)科的專業(yè)知識,包括機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)科學(xué)、軟件工程、系統(tǒng)架構(gòu)等領(lǐng)域的專家,人才的多樣性和專業(yè)性是推動技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用落地的關(guān)鍵數(shù)據(jù).數(shù)據(jù)是訓(xùn)練大模型的基礎(chǔ),高質(zhì)量的數(shù)據(jù)集對于模型性能至關(guān)重要;擁有大量、多樣化且高質(zhì)量的數(shù)據(jù)集,能夠使模型更好地理解和生成語言,提高其在特定領(lǐng)域的應(yīng)用效果數(shù)據(jù).目前海外高質(zhì)量數(shù)據(jù)集數(shù)量較多,國內(nèi)開源數(shù)據(jù)集在數(shù)據(jù)規(guī)模和語料質(zhì)量上仍有較大差距,廠商自有數(shù)算力.算力是發(fā)展大模型產(chǎn)業(yè)的必備基算力.算力是發(fā)展大模型產(chǎn)業(yè)的必備基礎(chǔ),隨著模型參數(shù)和復(fù)雜度的提升,大模型對算力的需求也在加速增長,大模型訓(xùn)練所需算力每3-4個月增長1倍,增速遠(yuǎn)超摩爾定律.大模型訓(xùn)練和推理必須的專業(yè)級GPU目前處于供不應(yīng)求的狀態(tài),資源主要傾斜于實力雄厚的大廠;對于采取算力租賃形式切入賽道的玩家,市場需求旺盛推動租賃成本日益高漲資料來源:《中國Alforscience創(chuàng)新地圖研究報告》《中國Al大模型創(chuàng)新和專利技術(shù)分析報告》、公開資料、億歐智庫9億歐智庫:投資回報價值.中國企業(yè)對于生成式人工智能的接受度較高億歐智庫:投資回報價值.中國企業(yè)對于生成式人工智能的接受度較高,一半以上的企業(yè)計劃已開始相關(guān)嘗試,其中34%企業(yè)正在做一些應(yīng)用場景的初步探索,33%的企業(yè)將在2023年投資生成式Al技術(shù)。對于有投資生成式Al技術(shù)意愿的企業(yè),35.3%的企業(yè)在未來3年對于生成式Al的投入增幅在20%-30%之間,.整體來看國內(nèi)企業(yè)對于大模型的接受度和投資意愿度較高,但當(dāng)大模型技術(shù)商業(yè)落地后,需要考慮技術(shù)為下游客戶創(chuàng)造的實際價值,不斷優(yōu)化大模型技術(shù)為客戶創(chuàng)造的戰(zhàn)略價值、經(jīng)濟(jì)價值和成本價值,以價值提升為手段增加客戶粘性,從而實現(xiàn)企業(yè)長期有序發(fā)展。中國企業(yè)對生成式Al的態(tài)度未來3年公司在生成式Al的投入增幅大模型為下游客戶創(chuàng)造的價值正在做應(yīng)用場景初步探索u商業(yè)落地能力是連接技術(shù)創(chuàng)新與市場需求的橋梁,是企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。在“百模大戰(zhàn)”中,商業(yè)落地能力是決定企業(yè)能否長期保持競爭u技術(shù)實現(xiàn)商業(yè)落地后需要密切關(guān)注和有效提升產(chǎn)品為下游客戶創(chuàng)造的價值,不斷提高產(chǎn)品附加的戰(zhàn)略價值、經(jīng)濟(jì)價值和成本價值,以提高客戶投資億歐智庫:商業(yè)落地能力.大模型應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,可面向企業(yè)和個人實現(xiàn)變現(xiàn)。按量收費、訂閱模式、定制化服務(wù)和廣告變現(xiàn)是目前常見的商業(yè)模式,在長期競爭中合理且符合企業(yè)自身發(fā)展條件的商業(yè)模式是大模型廠Al大模型商業(yè)模式列舉B端、C端按量收費.定義:根據(jù)用戶使用量進(jìn)行收費,比如按tokens計費、按照Apl調(diào)用次數(shù)收費,按照產(chǎn)出內(nèi)容量收費.案例:科大訊飛目前對外開放了星火大模型V1.5、V2.0和V3.0等三個版本,B端、C端訂閱模式.定義:依托內(nèi)容生成平臺和工具,通過收取使用費用獲得收益.案例:百度大模型文心一言已上線會員模式,定價為59.9元/月,連續(xù)包月優(yōu)惠價為49.9元/月,開通會員后,可解鎖文心大模型4.0定制化服務(wù).定義:根據(jù)客戶的特定需求,提供定制化的大模型服務(wù),服務(wù)內(nèi)容不僅包括大模型系統(tǒng),還包括服務(wù)器等硬件產(chǎn)品等一站式解決方案.案例:為高校提供的大模型系統(tǒng)教學(xué)實踐平臺,不僅包括需要大模型系統(tǒng),廣告變現(xiàn)廣告變現(xiàn).定義:.定義:當(dāng)大模型終端平臺或工具達(dá)到一定體量后,相關(guān)商家會選擇在其上進(jìn).案例:AskAl在APPStore中下載量巨大,吸引了商家投放廣告,每月獲得行廣告投放,大模型廠商獲得廣告費用資料來源:lDC&浪潮《2023-2024年中算法構(gòu)建算法數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)標(biāo)注數(shù)據(jù)收集算力Al芯片內(nèi)存硬盤其他光點科技inspur浪ne算法構(gòu)建算法數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)標(biāo)注數(shù)據(jù)收集算力Al芯片內(nèi)存硬盤其他光點科技inspur浪ne成本占比遞增成本占比遞增注:圖譜未詳盡,圖譜中的成本占比指構(gòu)建大模型時不同基礎(chǔ)層環(huán)節(jié)投入的占比11百銅爭流,垂類模型落地幾何終局未定,“百模大戰(zhàn)”未來何往百銅爭流,垂類模型落地幾何終局未定,“百模大戰(zhàn)”未來何往戰(zhàn)鼓齊鳴,“百模爭鋒”戰(zhàn)火正旺0202勢如破竹,通用模型誰主沉浮|||||||yi開源模型|XVERSE||||||||元乘象chatlmg|元識|AndesGPT源kimichat|面壁露卡Luca|百靈大模型||||||||yi開源模型|XVERSE||||||||元乘象chatlmg|元識|AndesGPT源kimichat|面壁露卡Luca|百靈大模型|海河.誦聽E2Alibaba書生.多模態(tài)書生.浦語|星辰語義大模型|孟子GPT|characterGLM|云雀大模型|百川大模型|小冰大模型||M0SS|美團(tuán)大模型|玉言||||||智象|yan|鴻鵲圖文大模型||||||智象|yan||九天.眾擎基座大模型|vio|鵬城.腦海|vio|鵬城.腦海|chatyuan小i機(jī)器人||語鯨大模型|小i機(jī)器人||語鯨大模型||uniDoc|knowLM|knowLM|chat-uniVi|SuS|SuS-chat-34B|PointLLM|公開使用暫未公開入口/基于開源平臺下載使用注:圖譜未詳盡u本報告結(jié)合國產(chǎn)大模型通過備案名錄、官方評測結(jié)果和市場調(diào)研等內(nèi)容,選取百度、騰訊、360、阿里巴巴、華為、科大訊飛、商湯科技、字節(jié)跳動、智譜AI和百川智能十家發(fā)布了通用大模型的廠商為研究對象,從“團(tuán)隊力、產(chǎn)品力、基建力、生態(tài)力和發(fā)展力”五個維度構(gòu)建“五力”模型,u不同類型的大模型廠商各具優(yōu)勢,百度和華為的五項能力均領(lǐng)先于行業(yè)平均水平;騰訊、360、阿里巴巴和科大訊飛在產(chǎn)品力方面表現(xiàn)優(yōu)異,商湯科技和字節(jié)跳動的基礎(chǔ)設(shè)施投入和建設(shè)處于行業(yè)中上水平。智譜AI和百川智能作為大模型初創(chuàng)企業(yè)的代表,智譜AI持續(xù)發(fā)力產(chǎn)品創(chuàng)新,展力處于行業(yè)中上水平;百川智能整體競爭力仍有提升空間。發(fā)展力團(tuán)隊力競爭力強(qiáng)競爭力弱億歐智庫:國內(nèi)通用大模型綜合競爭力“五力”分析框架及結(jié)果發(fā)展力團(tuán)隊力競爭力強(qiáng)競爭力弱生態(tài)力產(chǎn)品力評估大模型的綜合性能,結(jié)合官方生態(tài)力產(chǎn)品力評估大模型的綜合性能,結(jié)合官方機(jī)構(gòu)的評測結(jié)果,多維度考量大模團(tuán)隊力產(chǎn)品力基建力生態(tài)力發(fā)展力百度騰訊阿里巴巴華為科大訊飛商湯科技字節(jié)跳動百川智能細(xì)分維度包括開發(fā)者社區(qū)建設(shè)、開基建力評估大模型廠商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度和效果,細(xì)分維度包括算力儲備、算力中團(tuán)隊力發(fā)展力評估大模型廠商的可持續(xù)發(fā)展能力,包括商業(yè)路徑、未來發(fā)展戰(zhàn)略等細(xì)發(fā)展力評估大模型廠商的可持續(xù)發(fā)展能力,包括商業(yè)路徑、未來發(fā)展戰(zhàn)略等細(xì)維度包括人才結(jié)構(gòu)、人才質(zhì)量和人產(chǎn)品力基建力生態(tài)力資料來源:公開資料、億歐智庫14億歐智庫:通用大模型“團(tuán)隊力”評估結(jié)果商人才培養(yǎng)計劃列舉u人才結(jié)構(gòu)、人才質(zhì)量和人才培養(yǎng)方式是衡量大模型廠商團(tuán)隊力的關(guān)鍵指標(biāo),整體億歐智庫:通用大模型“團(tuán)隊力”評估結(jié)果商人才培養(yǎng)計劃列舉u人才結(jié)構(gòu)、人才質(zhì)量和人才培養(yǎng)方式是衡量大模型廠商團(tuán)隊力的關(guān)鍵指標(biāo),整體來看大廠在團(tuán)隊建設(shè)方面占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢,百度、騰訊和華為在團(tuán)隊力方面整體實力較強(qiáng),以高占比的研發(fā)人員、高創(chuàng)新力的人才團(tuán)隊和長效的人才培養(yǎng)機(jī)制為抓手,多措并舉提高人才隊伍素質(zhì),為大模型產(chǎn)品.人才結(jié)構(gòu):細(xì)分維度包括廠商研發(fā)人員占比、Al人才規(guī)模等.人才質(zhì)量:評估人才創(chuàng)新潛力,細(xì)分維度包括創(chuàng)新主體人才團(tuán)隊.人才培養(yǎng):評估廠商在人才培養(yǎng)方面的布局和發(fā)展?jié)摿θ瞬沤Y(jié)構(gòu)人才質(zhì)量人才培養(yǎng)*大模型廠商研發(fā)人員占比大模型廠商研發(fā)人員占比.大模型產(chǎn)業(yè)需要高素質(zhì)的人才支持,研發(fā)人員占比是考察人才機(jī)構(gòu)的重要指標(biāo)之一。.大模型廠商研發(fā)人員占比均在50%以上,騰訊、智譜Al和百川智能等企業(yè)占比高于70%,處于行業(yè)領(lǐng)先地位。0PP00PP0.人才競爭力是大模型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動要素,從團(tuán)隊競爭力來看,百度、騰訊、華為和商湯科技的得分在50以上,領(lǐng)先于行業(yè)平均水平人廠.百度:聯(lián)合全國11家職業(yè)教育集團(tuán),發(fā)布“大國廠智匠”人才培養(yǎng)計劃,該計劃旨在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的時代背景下,培養(yǎng)復(fù)合型人工智能技術(shù)人才,彌.阿里巴巴:2023年底達(dá)摩院(湖畔實驗室)博士后科研工作站正式揭牌成立,2024年目標(biāo)引入30名應(yīng)屆博士畢業(yè)生入站研究.華為:針對高校師生、開發(fā)者、科研人員量身定制培養(yǎng)體系,將不斷通過lcT學(xué)院和智能基座2.0項 資料來源:《中國人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才競爭力報告(2023年)》、公開資料、億歐智庫15注:數(shù)據(jù)來源于企業(yè)年報/公開報告,字節(jié)跳動未公開最新數(shù)據(jù),報告中數(shù)據(jù)為預(yù)估結(jié)果;另由于篇幅限制評分依據(jù)僅作部分展示億歐智庫:通用大模型“產(chǎn)品力”評估結(jié)果u大模型性能的持續(xù)優(yōu)化能夠有效提升用戶體驗和保持廠商業(yè)務(wù)的長期增長,是大模型廠商構(gòu)筑競爭壁壘的有效手段。工信部、信通院、新華社和億歐智庫:通用大模型“產(chǎn)品力”評估結(jié)果u大模型性能的持續(xù)優(yōu)化能夠有效提升用戶體驗和保持廠商業(yè)務(wù)的長期增長,是大模型廠商構(gòu)筑競爭壁壘的有效手段。工信部、信通院、新華社和上海人工智能實驗室等相繼推出大模型性能評估模型,從不同維度對主流大模型產(chǎn)品的性能進(jìn)行評測,百度、騰訊、360、阿里巴巴、華為和科大工信部電子標(biāo)準(zhǔn)院官方工信部電子標(biāo)準(zhǔn)院官方“大模型標(biāo)準(zhǔn)符合性評測”中國信通院“可信AI大模型標(biāo)準(zhǔn)符合性驗證”.介紹:國內(nèi)首個官方評測結(jié)果,該測試由工信部中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)起,評測圍繞多領(lǐng)域多維度模型評測框架與指標(biāo)體系,從大模型的通用性、智能性、安全性等維度開展,涵蓋語言、.結(jié)果:僅有百度文心一言、騰訊混元大模型、360智腦、阿里云通義千問四款國產(chǎn)大模型首批通過測試.介紹:中國信通院結(jié)合《生成式人工智能技術(shù)及產(chǎn)品評估方法》《大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型技術(shù)和產(chǎn)品評估方法》標(biāo)準(zhǔn),開展生成式人工智能標(biāo)準(zhǔn)符合性驗證工作,從模型開發(fā)、模型能力、模型運營和模.結(jié)果:>百度:完成模型開發(fā)和模型能力兩部分測評,結(jié)果表現(xiàn)優(yōu)異>騰訊:在模型開發(fā)和模型能力兩個重要領(lǐng)域的綜合評價均獲得>360:順利完成模型開發(fā)和模型能力兩大模塊驗證,并獲得當(dāng)>華為:生成式人工智能技術(shù)能力和產(chǎn)品能力標(biāo)準(zhǔn)符合性驗證中,獲得優(yōu)秀級(4+級)評分,成為業(yè)界首個獲得卓越級(5級)>科大訊飛:順利完成模型開發(fā)和模型能力兩大模塊驗證,并獲>智譜AI:chatGLM3-130B獲大語言“”“”上海人工智能實驗室0pencompass.介紹:上海人工智能實驗室發(fā)布大模型開源開放評測體系“司南”,全面量化大模型在知識、語言、理解、推理和考試等五大能力維度的表現(xiàn),本報告數(shù)據(jù)來源20230pencompass年度榜單,累計評估35個國內(nèi)外主流模型,GPT-4-Turbo排名第一(61.8/1).結(jié)果:智譜AIGLM4(58.9/2)、阿里巴巴Qwen-Max(56.8/3)、百度Erniebot-4.0(54.7/4)、百川智能Baichuan2-Turbo(46.4/12)人工智能大模型體驗報告3.0人工智能大模型體驗報告3.0專注國內(nèi)市場,評估10家國內(nèi)大模型,訊飛星火排名第一人工智能大模型體驗報告2.0chatGLM:983/3通義千問:935/7專注國內(nèi)市場,評估8家國內(nèi)大模型,訊飛星火排名第一新華社研究院中國企業(yè)發(fā)展研究中心.介紹:研究中心通過構(gòu)建主流大模型綜合指數(shù),從基礎(chǔ)能力、智商、情商和工具提效四個維度對主流大模型進(jìn)行評估,截至2024年2月累計發(fā)布3次評估結(jié)果人工智能大模型體驗報告1.0評估8家國內(nèi)外主流大模型,chatGPT4以1246分排名第一資料來源:公開資料、億歐智庫16注:由于篇幅限制評分依據(jù)僅作部分展示億歐智庫:通用大模型“基建力”評估結(jié)果u算力是大模型訓(xùn)練和運行的核心資源,芯片是提供算力的硬件基礎(chǔ),數(shù)據(jù)是訓(xùn)練大模型的原材料,構(gòu)建“大規(guī)模算力-高性能芯片億歐智庫:通用大模型“基建力”評估結(jié)果u算力是大模型訓(xùn)練和運行的核心資源,芯片是提供算力的硬件基礎(chǔ),數(shù)據(jù)是訓(xùn)練大模型的原材料,構(gòu)建“大規(guī)模算力-高性能芯片-高質(zhì)量數(shù)據(jù)”u大廠相對于初創(chuàng)企業(yè)在基建力方面占據(jù)比較優(yōu)勢,通過自建算力中心、自研芯片和構(gòu)建高質(zhì)量數(shù)據(jù)集的方式鞏固大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層基礎(chǔ)。大模型廠商芯片自研情況昆侖芯鴻鵲Tencen騰訊滄海紫露玄靈玄鐵含光里影鯉鵬異騰饃鱗STPUAl芯片非Al芯片大模型廠商算力中心建設(shè)情況企業(yè)算力中心建設(shè)情況百度2023年5月開工建設(shè),總體規(guī)劃算力500P2023年9月正式揭牌上線,算力規(guī)模預(yù)計達(dá)200P百度云計算(陽泉)中心亞洲最大的單體智算中心,算力規(guī)模達(dá)4EFL0PS騰訊2023年11月聯(lián)合松江落地國內(nèi)最大規(guī)模GPU智算中心,部署了騰訊長三角(上海)人工2020年6月6日開工建設(shè),預(yù)計建成后,先進(jìn)計算中心機(jī)柜數(shù)量接近4萬架,服務(wù)器數(shù)量將達(dá)到80萬臺騰訊智慧產(chǎn)業(yè)長三角(合肥)智算中心2021年7月9日正式揭牌,采用騰訊第四代T-Block等高端模塊一期項目已建成投產(chǎn),本地存儲服務(wù)器30000臺,智能算力1000P;未來將擁有超過5萬臺服務(wù)器,2000P的智能算力阿里巴巴2022年8月30日正式啟動,總建設(shè)規(guī)模為12EFL0PS2022年8月30日正式啟動,建設(shè)規(guī)模為3EFL0PS商湯科技截至2023年第四季度截至2023年第四季度,商湯人工智能計算中心算力規(guī)模高達(dá)商湯科技(西南)人工商湯科技(西南)人工2023年10月24日正式落地重慶2023年10月24日正式落地重慶,首期建設(shè)以國產(chǎn)化算力為值算力達(dá)100P,中長期規(guī)劃建設(shè)算力1000P華為我國政府主導(dǎo)的智算中心供應(yīng)商以華為為主我國政府主導(dǎo)的智算中心供應(yīng)商以華為為主,包括北京異騰人工智能計算中心、天津人工智資料來源:公開資料、億歐智庫17注:由于篇幅限制評分依據(jù)僅作部分展示u生態(tài)力是指大模型廠商在構(gòu)建和維護(hù)其生態(tài)系統(tǒng)方面的能力,包括合作伙伴組建、開發(fā)者社區(qū)打造和用戶群體維護(hù)等。u業(yè)內(nèi)主要采取構(gòu)建開發(fā)者社區(qū)、建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系和依托自有平臺賦能大模型產(chǎn)業(yè)等方式發(fā)力生態(tài)建設(shè),百度、阿里和華為的生態(tài)建設(shè)能力領(lǐng)先行業(yè)平均水平。華為異騰社區(qū)建設(shè)日益繁榮,百度依托飛槳平臺助力大模型技術(shù)落地,阿里建立u生態(tài)力是指大模型廠商在構(gòu)建和維護(hù)其生態(tài)系統(tǒng)方面的能力,包括合作伙伴組建、開發(fā)者社區(qū)打造和用戶群體維護(hù)等。u業(yè)內(nèi)主要采取構(gòu)建開發(fā)者社區(qū)、建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系和依托自有平臺賦能大模型產(chǎn)業(yè)等方式發(fā)力生態(tài)建設(shè),百度、阿里和華為的生態(tài)建設(shè)能力領(lǐng)先行業(yè)平均水平。華為異騰社區(qū)建設(shè)日益繁榮,百度依托飛槳平臺助力大模型技術(shù)落地,阿里建立AI大模型社區(qū)吸引眾多開發(fā)者入駐。百度飛槳平臺助力大模型落地paddle0cR.飛槳深度學(xué)習(xí)平臺為大模型落地提供了技術(shù)支持、開發(fā)工具/平臺支持和社區(qū)支持,能夠有效支持大模型的開發(fā)、高性能訓(xùn)練和部署,降低模型研發(fā)成本,優(yōu)化研發(fā).同時文心一言是飛槳模型庫的重要組成部分,起到應(yīng)用示范和推動產(chǎn)業(yè)落地的作用。二者互相協(xié)同,共創(chuàng)繁榮健康的生態(tài)。飛槳深度學(xué)習(xí)平臺架構(gòu)億歐智庫:通用大模型“生態(tài)力”評估結(jié)果阿里魔搭社區(qū)阿里魔搭社區(qū)Modelscope社區(qū)成立于2022年6月,是一個模型開源社區(qū)及創(chuàng)新平臺,由阿里巴巴通義實驗室(InstituteforIntelligentcomputing),聯(lián)合ccF開源發(fā)展委員會,共同作為項目發(fā)起方。截止2024年2月,魔搭社區(qū)已集聚2800多款優(yōu)質(zhì)AI模型及上千數(shù)據(jù)集,用戶數(shù)超模型庫模型庫數(shù)據(jù)集創(chuàng)空間……資料來源:公開資料、億歐智庫18注:由于篇幅限制評分依據(jù)僅作部分展示通用大模型競爭力分析-發(fā)展力u團(tuán)隊力、產(chǎn)品力、基建力和生態(tài)力構(gòu)筑了大模型廠商短中期發(fā)展的核心競爭力,考量企業(yè)商業(yè)路徑和戰(zhàn)略的發(fā)展力是大模型廠商在長期競爭中保持優(yōu)勢的關(guān)鍵要素。目前大模型廠商處于商業(yè)化發(fā)展初期,部分廠商已形成初步發(fā)展路徑并進(jìn)行商業(yè)化嘗試,但各廠商間的差異相對不明顯。u華為構(gòu)筑三層行業(yè)模型走聚焦行業(yè)落地的路徑;阿里巴巴提出“AI驅(qū)動,公共云優(yōu)先”,B端和c端齊發(fā)力;百度上線了付費版文心一言,并且利用大模型重構(gòu)旗下業(yè)務(wù),預(yù)計2024年文心一言將帶來數(shù)十億元收入;騰訊超過180個內(nèi)部業(yè)務(wù)已接入騰訊混元,以微信為入口的Agent為大模型落地帶來豐富想象空間;智譜AI已有2000多家合作伙伴,范圍涵蓋了金融、能源、制造等不同行業(yè),2023年達(dá)成億級簽單額。億歐智庫:通用大模型“發(fā)展力”評估結(jié)果端c端齊發(fā)力全鏈條布c端端c端齊發(fā)力全鏈條布c端阿里巴巴:B+,局AI淘寶問問合成算法解答用戶問題,提供內(nèi).目前僅向c端使用者開放,底層模型為通義千問,賦能購物場景、釘釘:.開放智能化底座AIPaas給企業(yè)客戶,AIPaas包含模型調(diào)萬次大模型調(diào)用額度;在專屬釘釘年費基礎(chǔ)上,增加萬相臺無界版和阿里媽媽百靈.萬相臺無界版以GMV為導(dǎo)向,側(cè)重站內(nèi)投放.阿里媽媽百靈整合站內(nèi)外媒體資源,側(cè)重品牌營銷.均依托阿里媽媽專屬AI大模型,將消費者觸達(dá)、營銷推廣等多種經(jīng)營場景智能化L2:細(xì)分場景模型(基于下游任務(wù)微調(diào))L0:基礎(chǔ)大模型(使用授權(quán)費)L2:細(xì)分場景模型(基于下游任務(wù)微調(diào))L0:基礎(chǔ)大模型(使用授權(quán)費)L1:L1:行業(yè)大模型(定制費)……資料來源:公開資料、億歐智庫19注:由于篇幅限制評分依據(jù)僅作部分展示億歐智庫:開源和閉源的優(yōu)劣勢分析億歐智庫:開源和閉源的優(yōu)劣勢分析.創(chuàng)新研發(fā):可以讓更多的研發(fā)者改進(jìn)模型,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新.透明性:多方參與者可直接審查代碼和模型,減少安全問題.社區(qū)協(xié)作:有助建立繁榮的社區(qū)生態(tài),推動大模型選代升級.質(zhì)量控制:可以更好地控制模型的版本和質(zhì)量,確保用戶使.隱私保護(hù):提高用戶數(shù)據(jù)保護(hù)水平,降低數(shù)據(jù)惡意使用風(fēng)險.創(chuàng)新受限:可能會限制模型的多維創(chuàng)新和技術(shù)突破.易形成壟斷:限制競爭對手獲取核心技術(shù),增加進(jìn)入壁壘,.擴(kuò)散和濫用風(fēng)險:會出現(xiàn)濫用而進(jìn)行的大模型微調(diào)或修改,.缺少開源安全標(biāo)準(zhǔn):不同機(jī)構(gòu)的安全保障不同存在潛在風(fēng)險u基于模型的源代碼和訓(xùn)練數(shù)據(jù)是否公開,可將大模型分為開源和閉源兩種形式,隨著大模型產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,開源和閉源之爭日益激烈。開源具有能夠有效促進(jìn)創(chuàng)新和生態(tài)繁榮等優(yōu)點,閉源具有高安全性和強(qiáng)質(zhì)量保證等優(yōu)點。u從國內(nèi)來看,部分通用大模型廠商選擇開源路線,但企業(yè)在進(jìn)行決策時需結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢和未來發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行選擇。比如阿里基于自身算力資源支持和促進(jìn)生態(tài)繁榮的目標(biāo)選擇開源道路,而華為基于“Alforlndustries”的發(fā)展目標(biāo)選擇閉源路徑保護(hù)用戶數(shù)據(jù)安全。億歐智庫:通用大模型開源和閉源典型案例選擇開源的原因算力資源豐富:自建算力中心和自研芯片提高了阿發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng):將促進(jìn)中國大模型生態(tài)的繁榮作為首要目標(biāo),阿里堅持大模型應(yīng)該先里的算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力,同時注重生態(tài),然后再注重商業(yè)化也夯實了開源的基礎(chǔ)自有Al開源社區(qū)發(fā)展勢頭良好:選擇開源的原因算力資源豐富:自建算力中心和自研芯片提高了阿發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng):將促進(jìn)中國大模型生態(tài)的繁榮作為首要目標(biāo),阿里堅持大模型應(yīng)該先里的算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力,同時注重生態(tài),然后再注重商業(yè)化也夯實了開源的基礎(chǔ)自有Al開源社區(qū)發(fā)展勢頭良好:符合商業(yè)發(fā)展目標(biāo):Al開源社區(qū)“魔搭”發(fā)展迅速,國內(nèi)通過開源的方式提供技術(shù)產(chǎn)品,降大部分大模型頭部研發(fā)機(jī)構(gòu)都已將低門欖,推動技術(shù)普惠,為企業(yè)客戶到個人開發(fā)者提供多元化、全方開源發(fā)布通義千問140億參數(shù)模型Qwen-14B720億參數(shù)模型Qwen-72B、18億參數(shù)模型推出通義千問開源模型1.5版本,開源了0.5B、1.8B、4B、7B、14B和72B共計6個不同規(guī)模的Base和chat模型作為國內(nèi)最早開源自研大模型的“大廠”,阿里希望通過開源的形式,讓海量中小企業(yè)和Al開發(fā)者更早、更快地用上通義千問,截至2024年2月已先后進(jìn)行4次開源保護(hù)商業(yè)利益閉源可以保護(hù)華為在大模型領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和商業(yè)利保護(hù)商業(yè)利益閉源可以保護(hù)華為在大模型領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和商業(yè)利益;通過提供閉源的定制化服務(wù),華為可以為企業(yè)提供更加專業(yè)和高效的解決方案,從而保持領(lǐng)先地位華為云盤古大模型全棧技術(shù)均由華為自主創(chuàng)新,沒有采用任何開源技術(shù),盤古大模型定位為“賦能千行百業(yè)”,符合企業(yè)發(fā)展目標(biāo)華為云盤古大模型的定位是“Alforlndustries”,這些行業(yè)大模型里沉淀了客戶的知識經(jīng)驗,基于數(shù)據(jù)安全和客戶隱私保護(hù)的角度,選擇走商業(yè)閉源的道路資料來源:公開資料、億歐智庫2003百銅爭流,垂類模型落地幾何03百銅爭流,垂類模型落地幾何戰(zhàn)鼓齊鳴,“百模爭鋒”戰(zhàn)火正旺勢如破竹,通用模型誰主沉浮終局未定,“百模大戰(zhàn)”未來何往醫(yī)療文旅/農(nóng)業(yè)|妙想|||金融|LightGPT|天鏡|InvestLM|chatABc|正言|Elpis|文因可信金融大模型|軒轅|DeepSeek|HithinkGPT|干穗|PIGGPT|神農(nóng)|攜程問道|MathGPT高途|KidsGPT回作業(yè)幫|銀河|子日教育大模型|希沃教學(xué)大模型|高途AIcan|和.AI|漢王教育大模型 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播報和內(nèi)容u影視傳媒產(chǎn)業(yè)是大模型的優(yōu)質(zhì)落地領(lǐng)域,應(yīng)用廣泛覆蓋前期內(nèi)容收集、中期內(nèi)容制作和后期內(nèi)容宣傳的全流程。目前內(nèi)容推薦、數(shù)字人播報和內(nèi)容生產(chǎn)等場景開始落地嘗試,內(nèi)容傳播、內(nèi)容審核和輿情管理等場景依托高場景落地價值具有較大的發(fā)展?jié)摿?。u大模型技術(shù)發(fā)展迅速,已從單模態(tài)生成向多模態(tài)生成轉(zhuǎn)變,未來將持續(xù)變革影視傳媒行業(yè)的生產(chǎn)方式,塑造全新的內(nèi)容生產(chǎn)范式,實現(xiàn)創(chuàng)作效率提億歐智庫:文娛傳媒領(lǐng)域細(xì)分應(yīng)用場景分析億歐智庫:文娛傳媒領(lǐng)域細(xì)分應(yīng)用場景分析低低高大模型細(xì)分場景應(yīng)用潛力分析高文娛傳媒領(lǐng)域應(yīng)用全景圖……………0TT平臺內(nèi)容生產(chǎn)線場景化Apl底層大模型資料來源:華為、公開資料、億歐智庫28億歐智庫:制造業(yè)領(lǐng)域細(xì)分應(yīng)用場景分析u制造業(yè)可劃分為研發(fā)、設(shè)計、仿真、生產(chǎn)、測試、運維、售后等環(huán)節(jié),通過利用大模型的多類型生成能力,可有效賦能不同環(huán)節(jié)的智能化轉(zhuǎn)型。u大模型技術(shù)在制造業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用處于初期,目前在質(zhì)量檢測和教學(xué)實訓(xùn)等領(lǐng)域開始初步探索。隨著技術(shù)的成熟未來可依托前瞻設(shè)計、高效化仿真、精細(xì)化檢測、智能調(diào)控、科學(xué)運維和定制化售后的方式推動大模型技術(shù)在制造業(yè)領(lǐng)域的深化應(yīng)用,賦能仿真場景生成和安全監(jiān)管等多場景落地。分領(lǐng)域應(yīng)用場景分析-億歐智庫:制造業(yè)領(lǐng)域細(xì)分應(yīng)用場景分析u制造業(yè)可劃分為研發(fā)、設(shè)計、仿真、生產(chǎn)、測試、運維、售后等環(huán)節(jié),通過利用大模型的多類型生成能力,可有效賦能不同環(huán)節(jié)的智能化轉(zhuǎn)型。u大模型技術(shù)在制造業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用處于初期,目前在質(zhì)量檢測和教學(xué)實訓(xùn)等領(lǐng)域開始初步探索。隨著技術(shù)的成熟未來可依托前瞻設(shè)計、高效化仿真、精細(xì)化檢測、智能調(diào)控、科學(xué)運維和定制化售后的方式推動大模型技術(shù)在制造業(yè)領(lǐng)域的深化應(yīng)用,賦能仿真場景生成和安全監(jiān)管等多場景落地。大模型細(xì)分場景應(yīng)用潛力分析高大模型細(xì)分場景應(yīng)用潛力分析高低大模型在制造業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用模式前瞻設(shè)計.數(shù)學(xué)建模和代碼編寫:大模型可以根據(jù)具體設(shè)計需求,前瞻設(shè)計.數(shù)學(xué)建模和代碼編寫:大模型可以根據(jù)具體設(shè)計需求,建立特定的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行分析求解,生成相應(yīng)的程序代碼,指導(dǎo)進(jìn)行具體的工業(yè)設(shè)計實踐.多樣化設(shè)計方案生成:將已有的標(biāo)準(zhǔn)化素材庫作為數(shù)據(jù)集進(jìn)行訓(xùn)練,大模型可生成多樣化的設(shè)計方案智能調(diào)控.動態(tài)任務(wù)分配:從歷史數(shù)據(jù)中分析機(jī)器人和設(shè)備的性能和效率,制定任務(wù)分配計劃,并且可以在突發(fā)任高效化仿真高效化仿真.多元化仿真場景生成:以已有的實驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),學(xué)習(xí)和理解不同參數(shù)間的關(guān)系,生成最合適的仿真測.參數(shù)優(yōu)化與快速預(yù)測:大模型可在短時間內(nèi)找到最佳參數(shù)組合,建設(shè)傳統(tǒng)參數(shù)測試的時間精細(xì)化檢測.質(zhì)量檢測:通用視覺大模型可以憑精細(xì)化

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