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        Gartner發布2024年中國數據、分析和人工智能技術成熟度曲線

        作者: 時間:2024-09-26 來源:EEPW 收藏

        于近日最新發布2024年中國數據、分析和,該曲線顯示,未來兩到五年,大量具有顛覆性或較高影響力的創新技術可能會實現主流采用。其中AI相關的創新包括復合型AI、決策智能、國產AI芯?、LLM和多模態GenAI。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/202409/463254.htm

        研究總監閆斌表示:“到2027年,超過60%的企業機構將把AI素養納入數據和分析戰略,而目前這一比例還不到 5%。到2028年,50%構建于2023年之前的中國數據和分析平臺,將因為與生態系統脫鉤而過時。 到2028年,30%的企業機構將把數據變現或數據?表納入其數據戰略。”

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        (圖一、2024年中國數據、分析和

        與AI相關的幾項創新技術

        復合型AI

        復合型AI是指組合利?(或融合)不同AI技術來提高學習效率、生成層次更豐富的知識表示。復合型AI提供了更豐富的AI抽象機制,并最終提供了?個能夠以更有效?式解決更廣泛業務問題的平臺。復合型AI可為中國企業帶來兩?益處。第?,將AI的?量推廣至無法訪問大量歷史或標簽數據、但擁有大量?類專業知識的企業機構。第二,擴大AI應用的范圍,提升此類應用的質量,這也意味著能夠應對更多類型的推理挑戰。根據所應用的具體技術,還可產生其他一系列益處,包括提高可解釋性、韌性,以及支持增強智能。

        國產AI芯片

        由于美國對高性能AI芯?的限制,中國企業不得不自行研發AI芯?,以滿足本?AI快速發展的需求。

        最新的生成式??智能(GenAI)技術需要使?數千個AI加速器來訓練基礎模型和支持推理工作負載。由于先進制造工藝的限制,國產AI芯?的性能落后于全球領先供應商產品的性能。因此,中國企業需要對AI基礎設施進?更多投資。IT領導者應將重點放在AI應?上,?不是使?針對推理工作負載優化的國產AI芯片來訓練基礎模型上。

        LLM

        大語言模型(LLM)是?種使用大量無標簽文本數據進行訓練的AI基礎模型。借助大語言模型,應用可以完成?系列任務,包括回答問題、內容?成、內容摘要、檢索增強?成 (RAG)、代碼?成、語言翻譯和會話聊天。

        此類模型擁有廣泛的應用場景,包括文本生成、問答系統構建、文檔總結和分類、文本翻譯和編輯等。

        多模態GenAI

        多模態?成式??智能(GenAI)能夠在生成式模型中組合利用多種類型的數據輸?和輸出,例如圖像、視頻、音頻、文本和數值型數據。多模態功能允許模型與不同模態下的輸出進行交互,并生成相應的輸出,有效提升了GenAI的可用性。

        多模態GenAI支持添加以往難以實現的新特性和功能,將對企業應用產?顛覆性影響。目前,多模態模型通常僅限于兩種或三種模態,但未來幾年內,將涵蓋數量更多 的模態。



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