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  • pdf文档 2024年中国人工智能产业研究报告

    基础设施建设,并因地制宜出台特色政策。尽管GDP增速放缓,AI技术作为新质生产力,凭借 其在提升效率和推动产业升级方面的优势,展现出广阔发展前景,政府支持也为其提供了强劲 动能。资本市场持续关注AI,投资重点聚焦于语言与多模态模型应用、芯片、算力服务等领域, 基础层与应用层协同发展,不断完善产业生态。社会层面,生成式AI的普及加速了市场教育, 公 众 接 受 度 显 著 提 升 , 但 就 业 替 代 、 隐 私 安 全 工具生态日益完善:分布式AI框架、LLMOps平台和一体机产品等不断发展,深度融合软硬 件优势,加速了大模型的训练与部署,有效支撑了产业侧大模型的应用建设。 4)商业化以项目制与订阅制为主流:政企侧客户以项目制为主,C端产品多采用“免费+订阅 制”的模式。新兴商业模式为按应用效果或功能点收费,创新的模式可在降低客户采购决策成 本的同时,倒逼供应商持续优化产品技术与服务。 5)全球化战略:面对国内激烈竞争,众多企业积极出海,布局海外市场,在图像、视频和社交 目 录 CONTENTS 01 中国大模型产业宏观环境 政策、经济、社会、技术 02 中国大模型产业价值总览 基础层、模型层、应用层 03 中国大模型产业商业进程 语音、视觉、语言及多模态产品 04 中国大模型产业实践案例 典型产品、标杆厂商 05 中国大模型产业发展趋势 产业机遇、关键挑战 5 中国人工智能产业宏观环境 —— 当下,中国人工智能产业 在经济、政策、认知、技术维度的发展环境如何?
    0 积分 | 51 页 | 3.35 MB | 9 月前
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  • pdf文档 2024年中国人工智能产业研究报告

    基础设施建设,并因地制宜出台特色政策。尽管GDP增速放缓,AI技术作为新质生产力,凭借 其在提升效率和推动产业升级方面的优势,展现出广阔发展前景,政府支持也为其提供了强劲 动能。资本市场持续关注AI,投资重点聚焦于语言与多模态模型应用、芯片、算力服务等领域, 基础层与应用层协同发展,不断完善产业生态。社会层面,生成式AI的普及加速了市场教育, 公 众 接 受 度 显 著 提 升 , 但 就 业 替 代 、 隐 私 安 全 工具生态日益完善:分布式AI框架、LLMOps平台和一体机产品等不断发展,深度融合软硬 件优势,加速了大模型的训练与部署,有效支撑了产业侧大模型的应用建设。 4)商业化以项目制与订阅制为主流:政企侧客户以项目制为主,C端产品多采用“免费+订阅 制”的模式。新兴商业模式为按应用效果或功能点收费,创新的模式可在降低客户采购决策成 本的同时,倒逼供应商持续优化产品技术与服务。 5)全球化战略:面对国内激烈竞争,众多企业积极出海,布局海外市场,在图像、视频和社交 目 录 CONTENTS 01 中国大模型产业宏观环境 政策、经济、社会、技术 02 中国大模型产业价值总览 基础层、模型层、应用层 03 中国大模型产业商业进程 语音、视觉、语言及多模态产品 04 中国大模型产业实践案例 典型产品、标杆厂商 05 中国大模型产业发展趋势 产业机遇、关键挑战 5 中国人工智能产业宏观环境 —— 当下,中国人工智能产业 在经济、政策、认知、技术维度的发展环境如何?
    10 积分 | 51 页 | 3.35 MB | 9 月前
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  • ppt文档 北大:DeepSeek-R1及类强推理模型开发解读

    强推理路径对比 (DS-R1 \ Kimi-1.5 \ o- series) 蒸馏 vs. 强化学习驱动:国内外现有各家技术路线对比分析及 Takeaways PRM & MCTS 的作用 从文本模态到多模态 其他讨论: Over-Thinking 过度思考等 未来方向分析探讨 模态穿透赋能推理边界拓展: Align-DS-V 合成数据及 Test-Time Scaling: 突破数据再生产陷阱 4 Pre-Training Scaling Laws: 预训练模型上广泛观察到的现象,协调了计算量 C 、 模 型参数量 N 和数据大小 D 之间的关系 回顾: Pre-Training Scaling Law https://openai.com/index/learning-to-reason-with-llms/ 随着模型尺寸逐渐增大,预训练阶段参数 Scaling Up 带来的边际收益开始递减;如果想要深度提 升模 型推理能力和长程问题能力,基于 RL 的 Post-Training 将会成为下一个突破点。 自回归模型在数学推理问题上很难进步的一点在于没有办法进行回答的自主修正,如果仅是依靠生 成 式方法和
    10 积分 | 76 页 | 6.72 MB | 9 月前
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  • ppt文档 解码DeepSeek构建医药行业新质生产力

    BERT BERT 在文本分类、命名实体识别等 语言理解任务表现出色。也是医疗 AI 小模型年代主要技术路线 “ 大数据、小算力、专用决策” DeepSeek-R1 基于 DS-v3 构建推理模 型,通过强化学习提升推 理能力,且训练成本极低 AI 技术演变 路线 数据来源: 1. 甲⼦光年智库梳理, 2023 年; 5 体验: 哎哟 不错噢 低成本,超出⽤户预期的“智能” 增长:破圈,两个⽉到⼀亿⽤户的速度 DeepSeek-V3 是在 14.8 万亿⾼质量 token 上完成预训练的⼀个强⼤的混合 专 家 (MoE) 语⾔模型,拥有 6710 亿参数(激活参数 370 亿)。作为通⽤⼤ 语⾔模 型,其在在知识类任务(知识问答、内容⽣成等)领域表现出⾊ • DeepSeek-R1 是基于 DeepSeek-V3-Base 训练⽣成的强化推理能⼒模型, 在 数学、代码⽣成和逻辑推断等复杂推理任务上表现优异 16 位数记录数 字 • “ ⼿机号码,记最后 4 位” • 提升训练速度同时保持精度,降低硬件门槛 数据蒸馏技术 • 从海量数据中提炼⾼价值信息,提升模 型 学习 效率 • 蒸馏垂类⼩模型能⼒,不输于全尺⼨模 型 GRPO( 群体相对策略优 化 ) • ⼤道⾄简,⽤强化学习跳出题海和⼩ 测 让模型⾃⼰学会 思考 DeepSeek 的创新突破 效果体验惊艳,成本极致压缩
    0 积分 | 32 页 | 3.98 MB | 9 月前
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  • pdf文档 2025年DeepSeek赋能自智网络高阶演进评测报告

    DeepSeek�V3 � R1 ������������������������ ������������������·���������AISWare�AN� Evo1��� DeepSeek�V3�R1 模���������� DeepSeek ����� �����务����������������������������� AN�Evo ������������������ DeepSeek �������� ��������������������� ��� ����������������撑练撰�������������� ����������������������������������� ���������模������� � 1. DeepSeek �� DeepSeek ������������(AGI)���务����尽� DeepSeek ����������������������LLM����� ����·�������� �������������AISWare�AN�Evo������������ ����������������������������������� ������模���������������������������� �������������������������� AN Evo ��������������������������� DeepSee
    10 积分 | 40 页 | 16.72 MB | 9 月前
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  • pdf文档 北京金融科技产业联盟:2025年数字孪生技术金融应用研究报告

    年,国内航空工业领域吸收并应用了数字孪生概 念,通过集成各类传感器采集的数据,使用机器学习等人工 智能算法,建立可实时更新的“拟真”模型,以支撑各类航 空工业产品的生命周期内的各项活动。 数字孪生是集成了多物理量、多尺度、多概率的系统, 经过最初在航空航天领域的应用,逐渐扩展到电力、城市管 理、建筑、制造、金融等多个行业;数字孪生在精确反映物 理对象的虚拟模型中,会给研究对象(例如,风力涡轮机) 配备与 等云计算厂商,国内的主要厂商包括电信天翼云、移动云、 华为云、阿里云、腾讯云等云计算服务提供商。 9 二、金融应用发展 (一)金融业业务场景痛点 金融业务涵盖银行、投资、保险、外汇交易、信托等多 个领域。随着数字化转型的深入,金融科技逐渐成为重塑传 统金融业服务模式的重要力量 3。《2024中国金融科技企业首 席洞察报告》指出,当前金融科技主要集中于平台赋能科技、 普惠科技和财富科技三大领域 体形状和外观信息,设定文本驱动、视频驱动、语音驱动等 多种驱动方式,结合音视频通讯技术,通过渲染引擎合成显 示数字人。 在交互能力方面,通过语音识别技术,结合大语言模型, 进行语音合成、多轮对话等生成,同时,支持文本、语音、 图像等多模态信息人机交互方式。 在应用实现方面,针对交互式数字人和播报式数字人, 需要区分不同的应用架构。在部署设计中,需要考虑高可用、 高并发、兼容性等问题。数字人的交互模式、文案内容、运
    10 积分 | 53 页 | 2.07 MB | 9 月前
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  • pdf文档 智能机器人行业产业研究报告2025-20250318-极光大数据

    Blue深 蓝国际象棋专家系统,击败了人类 的国际象棋冠军,被认为是人工智 能历史上的一个里程碑。 1998年由索尼开发出机器狗AIBO, 这是第一个用于娱乐应用的大众市 场消费机器人。 多领域智能机器人 2002 年iRobot公司首次发布第一款 扫地机器人Roomba真空吸尘器。 2003年,火星探测器精神号和机遇 号落地火星表面。 2005年,人形机器人Albert HUBO被 种复杂场景数据,判别器与生 成器对抗,使智能机器人模型 在不同场景下都能稳定运行。 3 落地应用 大模型强大的自然语言处理能 力,让智能机器人能理解人类 语言指令,实现流畅对话。在 物流、医疗等复杂场景,大模 型可整合多方面信息,辅助智 能机器人完成复杂任务。 4 激光雷达 激光雷达随着在智能驾驶系统 中的规模化落地,已大幅降价。 据国联证券测算,2024年用于 ADAS系统的激光雷达均价,将 EMBODIMENT、 ROBOMIND、AgiBot World 12 产业链发展现状 上游:传感器、关节执行器成为新增探索高地 • 从人形机器人的制造成本上看,“感官”因涉及部位多、总体数量多,成为其最具价值的一部分。电机、减速器、丝杠、编码器、力矩传感器等组成的关节执行 器关乎机器人的自由度,影响动作的精准度与灵活性。各类型传感器与关节执行器内的组件成为拟人化、可互动、灵活可靠的机器人的重要支撑。
    0 积分 | 24 页 | 3.34 MB | 9 月前
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  • pdf文档 2025年DeepSeek手册:DeepSeek给我们带来的创业机会

    从基于小参数模型的感知型AI,走向基于大参数模型的认知型AI  从擅长理解的认知型AI,发展到擅长文字生成的生成式AI  从语言生成式AI,发展到可理解和生成声音、图片、视频的多模态AI  从生成式AI,发展到推理型AI 专家系统 感知AI 认知AI 生成式AI 多模态AI 推理式AI 9 政企、创业者必读 人工智能发展历程(二)  从单纯对话的大模型AI,发展到具有行动和执行能力的智能体AI  从数 一趋势的最佳诠释 16 政企、创业者必读 DeepSeek出现之前的十大预判 之四 模型越做越小 17  大模型进入「轻量化」时代,上车上终端,蒸馏小模型  先做得更大,然后探索能做多小 政企、创业者必读 DeepSeek出现之前的十大预判 之五 知识的质量和密度决定大模型能力  高质量数据、合成数据使模型知识密度的快速增长  大模型能以更少的参数量达到更高的性能  国外:GPT-4等效智能在过去18个月内价格下降240倍  国内:大模型「亏本」卖,可以「白嫖」大模型API能力 19 政企、创业者必读 DeepSeek出现之前的十大预判 之七 多模态越来越重要  由文本生成迈向图像、视频、3D内容与世界模拟  多模态模态在能力变强的同时,规模正在变小 20 政企、创业者必读 21 DeepSeek出现之前的十大预判 之八 智能体推动大模型快速落地  能够调用各种工具,具有行动能力
    10 积分 | 76 页 | 5.02 MB | 9 月前
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  • pdf文档 国元证券-汽车智能驾驶行业深度报告:端到端与AI共振,智驾平权开启新时代

    边际效应随着智驾能力的提升呈现几何式骤减。与基于 规则的传统自动驾驶算法结构相比,端到端算法基于数 据驱动,可以实现信息的无损传递。同时,端到端架构 将感知、预测和规划结合为一个可以共同训练的单一模 型,整个系统都针对最终任务进行优化,并且共享的骨 干网络大幅提高了计算效率,使智驾方案具备更高的迭 代效率,有效降低了维护成本。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图2:端到端技术演进 资料来源:辰韬资本,Ai 。这种架构取消了模块划分,减少信息损 失的同时,对数据标注的需求也更少,同时具有更强的泛化性。从模块化端到端到一体化端到端是一种相对平滑 的过渡形式。随着算法优化,技术将逐步向一体化端到端或端到端+多模态大模型的冗余双系统架构演进。 感知“端到端”: 当前的主流感知算法路线 模块化“端到端”: 决策规划控制模块升级“端到端”并且两模块间的的数据传递 有望由人为定义的结果抽象为特征向量 0ne nDriveLab推出了全 栈Transformer端到端模型UniAD,整合感知、预测和规划模 块,进一步提升了复杂场景下的环境理解和决策能力。 Pipeline架构 MontionFormer Planner OccFormer 请务必阅读正文之后的免责条款部分 强化学习(RL) 策略蒸馏 多模态/先进结构 合成数据 模仿学习(IL) 条件模仿学习 泛化 可解释性 策略预训练 模块化端到端
    10 积分 | 95 页 | 6.54 MB | 9 月前
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  • pdf文档 北京大学-DeepSeek原理和落地应用2025

    人工智能概念辨析 PART 01 大模型相关术语 l 多模态 Ø 文本、图片、音频、视频 l AI工具(国内) Ø DeepSeek、 豆包、Kimi、腾讯元宝、智谱清言、 通义千问、秘塔搜索、微信搜索... l 通用模型 Ø 大语言模型(LLM,Large Language Model) Ø 视觉模型(图片、视频) Ø 音频模型 Ø 多模态模型 Ø …… l 行业模型(垂直模型、垂类模型) 是注意力机制(Attention) •编码器(BERT):多数embedding模型,Ernie早期版本,……. •混合网络:T5、GLM •解码器(GPT):大语言模型(LLM),也是传统的多模态模型的核心 •生成式人工智能(GenAI):AIGC •DeepSeek、Qwen、GLM、Step、MiniMax、hunyuan、kimi、…… •OpenAI GPT(ChatGPT) ra的DiT(加入Diffusion的视觉模型),部分新的多模态模型架构 大模型的发展阶段 生成模型 ref:中文大模型基准测评2024年度报告(2025.01.08) 推理模型 生成模型与推理大模型的对比 比较项 OpenAI GPT-4o(生成模型) OpenAI o1(推理模型) 模型定位 专注于通用自然语言处理和多模态能力,适合日常对 话、内容生成、翻译以及图文、音频、视频等信息处
    10 积分 | 57 页 | 9.65 MB | 9 月前
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