中国机器学习市场运行状况及发展趋势分析报告2022-2027年

    中国机器学习市场运行状况及发展趋势分析报告2022-2027年
    ******************************************************
    [报告编号]474733
    [出版日期] 2022年3月
    [出版机构] 产业经济研究院
    [交付方式] 电子版或特快专递 
    [报告价格] 纸质版 6500元 电子版6800元 纸质版+电子版7000元 
    [客服专员] 李军
      
    **章 机器学习相关介绍
    1.1 人工智能相关概念
    1.1.1 人工智能的定义
    1.1.2 人工智能产业链
    1.1.3 人工智能基本要素
    1.2 机器学习的概念
    1.2.1 机器学习的定义
    1.2.2 机器学习开发平台
    1.2.3 机器学习的原理
    1.2.4 机器学习应用范围
    1.3 机器学习的分类
    1.3.1 按学习模式不同分类
    1.3.2 按算法网络深度分类
    *二章 2020-2022年人工智能行业发展综合分析
    2.1 **人工智能行业发展综述
    2.1.1 人工智能发展历程
    2.1.2 人工智能支持政策
    2.1.3 人工智能市场规模
    2.1.4 人工智能区域分布
    2.1.5 人工智能市场结构
    2.1.6 人工智能**数量
    2.1.7 人工智能融资规模
    2.1.8 人工智能应用状况
    2.2 中国人工智能市场运行状况
    2.2.1 人工智能发展历程
    2.2.2 人工智能产业政策
    2.2.3 人工智能市场规模
    2.2.4 人工智能软件规模
    2.2.5 人工智能企业数量
    2.2.6 人工智能发展现状
    2.2.7 人工智能从业人员
    2.2.8 人工智能融资规模
    2.3 人工智能基础层
    2.3.1 基础层产业链价值
    2.3.2 基础层发展历程
    2.3.3 基础层市场规模
    2.3.4 基础层发展现状
    2.3.5 基础层融资规模
    2.3.6 基础层发展问题
    2.3.7 基础层发展趋势
    2.4 人工智能技术层
    2.4.1 技术层发展现状
    2.4.2 人工智能技术全景
    2.4.3 人工智能技术水平
    2.4.4 人工智能技术分布
    2.4.5 人工智能技术成熟度
    2.4.6 人工智能热点技术
    2.4.7 人工智能**数量
    2.4.8 自然语音处理技术
    2.4.9 生物特征识别技术
    2.4.10 知识图谱技术
    2.4.11 计算机视觉技术
    2.4.12 语音语义技术
    2.4.13 人工智能技术平台
    2.4.14 技术层发展问题
    2.4.15 技术层发展趋势
    2.5 人工智能应用层
    2.5.1 应用层发展现状
    2.5.2 各应用层成熟度
    2.5.3 应用层市场结构
    2.5.4 应用层发展问题
    2.5.5 应用层发展趋势
    2.5.6 人工智能医疗领域应用
    2.5.7 人工智能金融领域应用
    2.5.8 人工智能智慧城市应用
    2.5.9 人工智能教育领域应用
    2.5.10 人工智能制造业应用
    2.6 部分城市人工智能产业发展状况
    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 中国人工智能行业发展趋势分析
    2.7.1 人工智能总体发展趋势
    2.7.2 人工智能宏观趋势研判
    2.7.3 人工智能技术发展研判
    2.7.4 人工智能应用场景研判
    2.7.5 人工智能市场规模预测
    *三章 2020-2022年机器学习行业发展综合分析
    3.1 **机器学习行业发展综述
    3.1.1 机器学习市场规模分析
    3.1.2 机器学习行业发展动力
    3.1.3 机器学习市场竞争格局
    3.1.4 机器学习发展面临挑战
    3.1.5 机器学习企业竞争优势
    3.1.6 机器学习市场前景预测
    3.2 中国机器行业发展现状分析
    3.2.1 机器学习行业发展历程
    3.2.2 机器学习行业政策回顾
    3.2.3 机器学习市场规模分析
    3.2.4 机器学习市场区域分布
    3.2.5 机器学习市场竞争格局
    3.2.6 机器学习平台市场份额
    3.2.7 机器学习行业制约因素
    3.3 中国机器学习行业技术发展状况
    3.3.1 机器学习技术发展路线
    3.3.2 机器学习专利申请数量
    3.3.3 机器学习技术发展现状
    3.3.4 机器学习技术成熟度
    3.3.5 机器学习技术研究进展
    3.3.6 机器学习技术研究趋势
    *四章 中国机器学习产业链综合分析
    4.1 机器学习产业链构成
    4.2 机器学习产业链上游分析
    4.2.1 人工智能芯片主要类型
    4.2.2 人工智能芯片市场规模
    4.2.3 人工智能芯片供应商
    4.2.4 云计算市场规模分析
    4.2.5 云计算平台服务商
    4.2.6 云计算代表企业介绍
    4.2.7 大数据技术体系图谱
    4.2.8 大数据服务商分析
    4.2.9 大数据市场规模分析
    4.2.10 大数据市场支出规模
    4.2.11 大数据行业应用结构
    4.2.12 大数据产业人才需求
    4.3 机器学习产业链中游分析
    4.3.1 机器学习技术服务商
    4.3.2 机器学习平台厂商
    4.3.3 机器学习开放平台
    4.3.4 机器学习开源发展
    4.4 机器学习产业链下游概述
    4.4.1 机器学习应用服务商
    4.4.2 机器学习应用领域概况
    4.4.3 基于GPU的机器学习应用
    *五章 2020-2022年深度学习行业发展深度分析
    5.1 深度学习行业发展综述
    5.1.1 深度学习基本概念
    5.1.2 深度学习发展历程
    5.1.3 深度学习所处阶段
    5.1.4 深度学习主要功能
    5.1.5 深度学习发展动力
    5.1.6 深度学习融合发展
    5.2 深度学习市场运行现状分析
    5.2.1 深度学习竞争格局
    5.2.2 细分市场发展现状
    5.2.3 预训练模型现状分析
    5.2.4 深度学习融资现状
    5.2.5 深度学习应用领域
    5.2.6 深度学习发展问题
    5.2.7 深度学习发展建议
    5.3 深度学习开源框架市场分析
    5.3.1 深度学习框架发展历程
    5.3.2 深度学习框架主要作用
    5.3.3 深度学习框架驱动因素
    5.3.4 深度学习框架市场份额
    5.3.5 开源框架市场竞争格局
    5.3.6 选择开源框架的考量因素
    5.4 深度学习行业发展前景及趋势分析
    5.4.1 深度学习应用前景
    5.4.2 深度学习发展趋势
    5.4.3 深度学习技术趋势
    5.4.4 模型小型化发展方向
    *六章 中国机器学习行业应用领域发展分析
    6.1 机器学习算法应用场景分析
    6.1.1 分类算法应用场景
    6.1.2 回归算法应用场景
    6.1.3 聚类算法应用场景
    6.1.4 关联规则应用场景
    6.2 机器学习在医疗领域中的应用
    6.2.1 主要应用场景
    6.2.2 医疗影像智能诊断
    6.2.3 新药研发
    6.2.4 基因测序
    6.3 机器学习在金融领域中的应用
    6.3.1 主要应用场景
    6.3.2 联邦学习
    6.3.3 金融科技
    6.3.4 智能风控
    6.3.5 智慧银行
    6.3.6 智慧投顾
    6.4 机器学习在农业领域中的应用
    6.4.1 应用意义
    6.4.2 应用现状
    6.4.3 应用问题
    6.4.4 应用展望
    6.5 机器学习在制造业中的应用
    6.5.1 应用优势
    6.5.2 智能工厂
    6.5.3 智能物流
    6.5.4 智能系统
    6.5.5 缺陷检测
    6.5.6 预测性维护
    6.5.7 生成设计
    6.5.8 能耗预测
    6.5.9 供应链管理
    6.6 机器学习在智慧城市中的应用
    6.6.1 智能政务
    6.6.2 智能基础设施系统
    6.6.3 智能交通
    6.6.4 自动驾驶
    6.6.5 安防行业
    6.7 机器学习在教育领域中的应用
    6.7.1 智慧校园
    6.7.2 智慧课堂
    6.7.3 智适应教学
    *七章 国内外企业主要机器学习产品及应用分析
    7.1 **主要科技企业机器学习布局
    7.2 机器学习在国外企业中的应用
    7.2.1 亚马逊机器学习应用
    7.2.2 苹果公司机器学习应用
    7.2.3 Ayasdi机器学习应用
    7.2.4 Digital Reasoning机器学习应用
    7.2.5 Facebook机器学习应用
    7.2.6 谷歌机器学习应用
    7.2.7 IBM Watson机器学习应用
    7.2.8 QBurst机器学习应用
    7.2.9 高通机器学习应用
    7.2.10 Uber机器学习应用
    7.3 机器学习在国内企业中的应用
    7.3.1 百度机器学习云平台
    7.3.2 阿里云机器学习平台
    7.3.3 腾讯智能钛机器学习
    7.3.4 *四范式AutoML平台
    *八章 2019-2022年中国机器学习重点企业经营分析
    8.1 商汤科技
    8.1.1 企业发展概况
    8.1.2 经营效益分析
    8.1.3 企业商业模式
    8.1.4 机器学习布局
    8.1.5 企业融资状况
    8.2 *四范式
    8.2.1 企业发展概况
    8.2.2 机器学习平台
    8.2.3 企业融资规模
    8.2.4 企业竞争优势
    8.2.5 企业研发投入
    8.2.6 企业应用场景
    8.3 旷视科技
    8.3.1 企业发展概况
    8.3.2 企业经营效益
    8.3.3 企业资产规模
    8.3.4 企业业务构成
    8.3.5 企业研发投入
    8.3.6 机器学习技术
    8.4 科大讯飞
    8.4.1 企业发展概况
    8.4.2 经营效益分析
    8.4.3 业务经营分析
    8.4.4 财务状况分析
    8.4.5 核心竞争力分析
    8.4.6 公司发展战略
    8.4.7 未来前景展望
    8.5 浪潮集团
    8.5.1 企业发展概况
    8.5.2 经营效益分析
    8.5.3 业务经营分析
    8.5.4 财务状况分析
    8.5.5 核心竞争力分析
    8.5.6 公司发展战略
    8.5.7 未来前景展望
    8.6 百度飞桨
    8.6.1 企业发展概况
    8.6.2 企业发展历程
    8.6.3 平台技术优势
    8.6.4 企业核心竞争力
    8.6.5 深度学习发展
    8.6.6 平台应用场景
    8.7 索信达控股
    8.7.1 企业发展概况
    8.7.2 机器学习应用
    8.7.3 2019年企业经营状况
    8.7.4 2020年企业经营状况
    8.7.5 2021年企业经营状况
    8.8 其他企业
    8.8.1 九章云较
    8.8.2 阿里云
    8.8.3 华为云
    8.8.4 京东云
    8.8.5 腾讯云
    8.8.6 百分点
    8.8.7 天云数据
    *九章 2022-2027年中国机器学习行业投资分析及前景预测
    9.1 中国机器学习行业投资分析
    9.1.1 机器学习投资状况分析
    9.1.2 机器学习进入壁垒分析
    9.2 中国机器学习行业发展前景分析
    9.2.1 机器学习市场发展前景
    9.2.2 机器学习行业发展方向
    9.2.3 机器学习市场空间预测
    9.3 机器学习技术发展趋势分析
    9.3.1 发展胶囊网络技术
    9.3.2 发展生成对抗网络
    9.3.3 发展深度强化学习
    9.3.4 可解释性机器学习
    9.4 2022-2027年中国机器学习行业预测分析
    9.4.1 2022-2027年中国机器学习行业影响因素分析
    9.4.2 2022-2027年中国机器学习市场规模预测

    图表目录
    图表 AI产业链价值传导机制
    图表 人工智能产业链
    图表 中国人工智能产业链图谱
    图表 人工智能发展三要素
    图表 机器学习相关概念的辨识
    图表 中国机器学习开发平台研究定义
    图表 机器学习流程
    图表 机器学习之数据收集
    图表 机器学习之特征工程
    图表 机器学习常用算法
    图表 机器学习的应用范围
    图表 机器学习的分类(按是否有标签)
    图表 监督学习和非监督学习的特点
    图表 人工智能、机器学习、深度学习的关系
    图表 人工智能行业发展历程
    图表 人工智能的三次发展浪潮
    图表 2010-2021年**人工智能行业专利申请量及授权量
    图表 2015-2021年**人工智能投融资规模
    图表 2015-2021年**人工智能投融资笔数各轮次占比
    图表 中国人工智能产业发展历程
    图表 中国人工智能发展重要支持政策
    图表 2020年中国人工智能产业相关政策
    图表 人工智能基础层相关政策
    图表 2019-2030年中国人工智能核心产业规模及预测
    图表 2019-2025年中国人工智能产业及带动相关产业规模
    图表 2014-2021年中国人工智能行业投融资情况
    图表 2017-2021年中国人工智能行业投融资轮次分布(按事件数)
    图表 2014-2020年中国人工智能产业融资规模
    图表 2016-2020年中国人工智能行业投融资情况
    图表 2021年人工智能赛道披露融资金额Top10企业
    图表 2011-2021年人工智能赛道投融资事件数量及披露金额
    图表 2011-2021年中国人工智能细分赛道融资事件数量
    图表 2011-2021年中国人工智能赛道融资轮次分布
    图表 2011-2021年中国人工智能赛道融资次数Top10品牌
    图表 2011-2021年人工智能赛道融资事件Top10城市
    图表 2011-2021年中国人工智能赛道较佳捕手Top10
    图表 人工智能基础层构成
    图表 人工智能基础层产业图谱
    图表 人工智能基础层资源发展历程及效能曲线
     
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  • 中国平视显示器行业发展状况与市场前景预测报告2022-2028年

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  • 中国硫氰酸红霉素投资效益分析与发展前景预测报告2023-2029年

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  • 厦门市软件和信息技术服务业发展现状分析及投资前景展望研究报告2024-2030年

     厦门市软件和信息技术服务业发展现状分析及投资前景展望研究报告2024-2030年[报告编号] 399487[出版日期] 2024-7[出版机构] 中研华泰研究院 [交付方式] EMIL电子版或特快专递 [联系人员] 刘亚(另有个性化报告:根据需求定制报告) 售后服务一年,具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员 章 软件和信息技术服务业基本概述节、行业界定一、行业定义二、

  • 中国电阻市场供需状况分析与投资前景战略研究报告2024-2030年

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