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生成式人工智能(AIGC)行業(yè)淺析

發(fā)布時間:2024-01-12 18:46:05 瀏覽量:159次

引言:

生成式人工智能(AIGC)的發(fā)展速度令人矚目,打破了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的邊界,并在各個領(lǐng)域催生了新的變革和機遇。近年來國家高度重視人工智能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位,在《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中進一步加大了對產(chǎn)業(yè)的支持力度。為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控,國家多次調(diào)整投資策略、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、提供稅收優(yōu)惠及扶持資金,并積極引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)開展國際合作,以促進產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。與此同時,人工智能行業(yè)的快速發(fā)展促進了傳統(tǒng)設(shè)計行業(yè)進一步轉(zhuǎn)型升級,業(yè)內(nèi)企業(yè)也正加速布局,緊抓機遇,迎接挑戰(zhàn)。

一、行業(yè)概述

01 行業(yè)歷程


人工智能(AI)指的是讓計算機執(zhí)行通常需要人類智能的任務(wù)的科技領(lǐng)域。它包括使用計算機模擬人類學(xué)習(xí)、推理、自我修正和理解自然語言等能力。時至今日已經(jīng)在多個領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用并發(fā)揮著關(guān)鍵。其發(fā)展始于1943年的基礎(chǔ)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究,經(jīng)歷了多個關(guān)鍵階段。在20世紀60至70年代,隨著機器學(xué)習(xí)和知識表示技術(shù)的興起,這一領(lǐng)域逐漸受到了廣泛的關(guān)注。特別是基于規(guī)則的專家系統(tǒng)和邏輯編程,成為了那個時期的研究熱點。進入20世紀70至80年代,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和專家系統(tǒng)逐漸成熟,并開始在工業(yè)、醫(yī)療和金融等領(lǐng)域中得到應(yīng)用。但在80年代后期,由于某些技術(shù)瓶頸和過高的期望,AI遭遇了一次“寒冬”。隨著算力的增強和數(shù)據(jù)的爆炸式增長,到了20世紀90年代末和21世紀初,深度學(xué)習(xí)的崛起再次為AI帶來了新的生命。特別是1997年,IBM的“深藍”在國際象棋比賽中戰(zhàn)勝了世界冠軍,標志著機器在某些特定任務(wù)上可以超越人類。近年來,隨著技術(shù)的進一步完善和商業(yè)應(yīng)用的擴展,AI已經(jīng)深入到了我們?nèi)粘I畹母鱾€方面,從智能助手到自動駕駛汽車,其潛力和應(yīng)用前景仍在持續(xù)拓展。

人工智能的發(fā)展在過去幾年中經(jīng)歷了從分析型AI到生成式AI的重要轉(zhuǎn)變。最初AI的核心目標是對數(shù)據(jù)進行深入的理解和輔助判別,例如基于推薦系統(tǒng)技術(shù),亞馬遜能夠根據(jù)用戶的購買歷史和瀏覽行為推薦相關(guān)產(chǎn)品;圖像識別技術(shù)被廣泛應(yīng)用于字節(jié)跳動和商湯科技等公司,用于檢測和分類圖像內(nèi)容。這些技術(shù)主要集中在從大量數(shù)據(jù)中提取有意義的信息,并幫助用戶或企業(yè)做出決策。

時至2022年,AI技術(shù)再次完成飛躍,從簡單的數(shù)據(jù)分析轉(zhuǎn)向了內(nèi)容的自動創(chuàng)造和生成。例如Copilot和ChatGPT這類工具可以基于用戶的輸入自動生成代碼或?qū)υ?。Boomy和喜馬拉雅FM則運用聲音生成技術(shù),創(chuàng)作出全新的音樂或音頻內(nèi)容。Meta和InVideo等公司的探索與成果最具前瞻性,實現(xiàn)了直接用AI技術(shù)創(chuàng)作視頻內(nèi)容。這標志著AI不再僅僅是一個數(shù)據(jù)分析工具,而是成為了創(chuàng)意和藝術(shù)的合作者,成為新的生產(chǎn)方式與工具。這一轉(zhuǎn)變不僅僅是技術(shù)的飛躍,也意味著AI在社會、文化和經(jīng)濟領(lǐng)域中的作用正在發(fā)生深刻的變革。從輔助決策到內(nèi)容創(chuàng)造,AI正逐漸成為現(xiàn)代生活中不可或缺的一部分。

隨著技術(shù)的演進,內(nèi)容生成經(jīng)歷了從專業(yè)生成內(nèi)容(PGC)到用戶生成內(nèi)容(UGC)再到人工智能生成內(nèi)容(AIGC)的重要轉(zhuǎn)變。在20世紀90年代以前,PGC是主導(dǎo),以百度為例,大多數(shù)內(nèi)容是由專業(yè)機構(gòu)和組織創(chuàng)作的,這些內(nèi)容經(jīng)過專業(yè)審核與篩選,確保了其權(quán)威性和準確性。進入21世紀,社交媒體的興起帶來了UGC的繁榮,普通用戶開始在平臺上分享自己的創(chuàng)作,如微博等社交平臺上的熱門帖子和討論,為信息的多樣化和草根化創(chuàng)作提供了空間。近年來,人工智能技術(shù)的進步帶來了AIGC的崛起。2017年的Transformer架構(gòu)、2022年的OpenAI推出的ChatGPT以及2023年的NVIDIA與Microsoft的新技術(shù),都是這一轉(zhuǎn)變的典型代表。它們不僅能理解和分析內(nèi)容,還能自主創(chuàng)作,為用戶提供了更為豐富和個性化的體驗。

02 應(yīng)用場景


文本生成是目前最成熟的領(lǐng)域,其中最具影響力的當屬chatGPT聊天機器人,目前已成為現(xiàn)象級的應(yīng)用產(chǎn)品。此類產(chǎn)品基于Transform、GPT等大型語言模型,具有非常強的文字生成能力、文本理解與推理能力、對話問答能力。它通過向模型輸入大量文本數(shù)據(jù)來獲取常識性信息,并利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)完成許多自然語言處理任務(wù),如問答、翻譯、摘要等。如Microsoft 365 Copilot就利用這些技術(shù),為用戶提供智能輔助編寫功能,大大提高了生產(chǎn)效率和文本質(zhì)量。此外,智能推薦功能等,都基于這些先進的文本生成技術(shù),豐富人們的數(shù)字生活體驗,助力企業(yè)提高運營效率和服務(wù)質(zhì)量。

AI產(chǎn)品的另一大應(yīng)用場景是圖像生成,有三大細分領(lǐng)域分別為圖像編輯、創(chuàng)意圖像生成及功能性圖像生成和2D圖像生成3D模型。目前,圖像編輯工具的使用已較為廣泛,相關(guān)產(chǎn)品較為豐富;而對于“圖像生成”和“2D-3D轉(zhuǎn)換”任務(wù),由于圖片相較包含更多元素,其生成效果仍存在不穩(wěn)定性,對于要求較高的功能類圖像生成仍需要技術(shù)上的提升。

03 發(fā)展現(xiàn)狀




根據(jù)Bloomberg的數(shù)據(jù),2023年全球的生成式AI市場達到了670億美元。由于如ChatGPT、Bard這樣的消費級AI工具的推出,預(yù)計會引發(fā)一個持續(xù)10年的AI發(fā)展浪潮。到2032年,生成式AI市場的規(guī)??赡軙鲩L到1.3萬億美元,這意味著在這十年間生成式AI市場的年均復(fù)合增長率將達到42%。


國內(nèi)方面以數(shù)據(jù)為核心的生成式AI研究和應(yīng)用正逐漸取得顯著進展。當前,大約有26%的企業(yè)已經(jīng)在這方面進行了布局。據(jù)中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在《中國AI數(shù)字商業(yè)展望2021-2025》報告中指出,預(yù)計到2025年,我國生成式AI的商業(yè)應(yīng)用規(guī)模將沖擊2070億元,預(yù)期的五年年均增長率將高達84%。

2022-2025年中國生成式AI技術(shù)應(yīng)用規(guī)模

AIGC(人工智能生成內(nèi)容)產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)了一個從基礎(chǔ)設(shè)施到最終用戶的完整流程。在上游為整個AI應(yīng)用提供了核心的技術(shù)支撐。它涉及到深度學(xué)習(xí)、機器學(xué)習(xí)以及其他先進算法的研發(fā)與優(yōu)化,為各種應(yīng)用提供算法模型。此外,數(shù)據(jù)供給方面的服務(wù)公司如云服務(wù)提供商,為AI訓(xùn)練提供了巨大的數(shù)據(jù)存儲和處理能力。為了滿足多樣化的需求,有諸多創(chuàng)作者工具和底層配合工具在這一層被開發(fā)與應(yīng)用,助力研發(fā)人員更高效地構(gòu)建和優(yōu)化模型。
產(chǎn)業(yè)鏈中游是場景應(yīng)用層,關(guān)鍵是將上游的技術(shù)與具體的應(yīng)用場景相結(jié)合。文字、圖像、視頻、音頻等各種垂直賽道,都需要特定的工具和解決方案來實現(xiàn)高效、準確的內(nèi)容生成。例如,文本生成工具可以幫助作家快速撰寫文章或報告,圖像和視頻處理工具則可為廣告、影視和游戲產(chǎn)業(yè)提供強大支持。此外,數(shù)據(jù)梳理和管理工具在這一階段也顯得尤為重要,它們確保數(shù)據(jù)的完整性、準確性和及時性,為AIGC的應(yīng)用提供強有力的后盾。
終端用戶接觸的各種平臺和設(shè)備處于產(chǎn)業(yè)鏈下游。無論是內(nèi)容終端市場、各類數(shù)字素材、還是智能設(shè)備,它們都是AIGC產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵部分。隨著技術(shù)的發(fā)展,AIGC的內(nèi)容也在這些平臺和設(shè)備上得到了廣泛應(yīng)用,為用戶提供了豐富、高質(zhì)量的體驗。例如,人工智能生成的音樂、文章甚至影片,都在社交媒體上獲得了廣泛的關(guān)注,也推動了創(chuàng)作者和觀眾之間的互動。

我國AIGC產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出一個從技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用到終端的完整閉環(huán),各環(huán)節(jié)都緊密相連,共同推動著人工智能生成內(nèi)容技術(shù)的進步與應(yīng)用。

04 現(xiàn)存問題

我國高度重視人工智能的發(fā)展,并已將其列為國家戰(zhàn)略。近年來我國政府出臺了一系列政策如下圖所示,旨在推動AI產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。"新一代人工智能發(fā)展計劃",規(guī)劃了從基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)破解到產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全流程,確立了到2030年使我國在人工智能領(lǐng)域達到國際領(lǐng)先的戰(zhàn)略目標。

但我國的AIGC產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期,底層技術(shù)相較國外仍有較大差距。由于技術(shù)發(fā)展不足以及投資環(huán)境的影響,AIGC大多被作為公司的部分業(yè)務(wù)、乃至相對邊緣化的功能進行研發(fā),獨立運行的初創(chuàng)公司數(shù)量明顯少于國外,大部分細分賽道的初創(chuàng)玩家在5家以下。TTS等較為成熟的AIGC能力大多被綜合性的AI公司打包提供,在應(yīng)用場景上缺乏明確的指向性。

此外,人工智能算法正面臨其固有的技術(shù)挑戰(zhàn)。在透明度、穩(wěn)健性以及偏見方面,現(xiàn)存的技術(shù)局限還未得到完全克服,導(dǎo)致在實際應(yīng)用中出現(xiàn)各種問題。特別是在AIGC內(nèi)容創(chuàng)作和編輯技術(shù)上,如文本生成常常簡化為套用模板,導(dǎo)致輸出的文本缺乏易讀性和質(zhì)量;語音合成技術(shù)仍然存在聲音的機械化問題,使得合成的聲音聽起來不夠自然;而在視覺生成技術(shù)中,如實時動作捕捉的精準度和圖像處理效果也有待提高。當前的內(nèi)容審核方式主要依賴于機器審核和人工審核的結(jié)合,但機器審核的誤報率相對較高,人工審核方面由于缺乏行業(yè)統(tǒng)一標準和審核人員不足,也存在問題。這為一些不正當行為如抄襲、內(nèi)容造假和惡意營銷提供了機會。AIGC作品的版權(quán)問題也仍是一個待解決的難題,如當前AIGC作品無法獲得著作權(quán)保護,這無疑限制了AIGC的創(chuàng)作潛力。

05 市場趨勢


AI技術(shù)的創(chuàng)新正在快速前行,從最初的Transformer技術(shù)如BERT、GPT,到近期的Diffusion和DALL-E,反映了不斷進化的技術(shù)趨勢。同時從2018年至2025年,算力的持續(xù)上升展現(xiàn)了未來AI的高復(fù)雜度和運算需求。各大硬件廠商,如Intel、AMD和NVIDIA,都在努力滿足這一需求,推出專為AI優(yōu)化的硬件解決方案。在商業(yè)應(yīng)用層面,無論是大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭如Microsoft、Google和Amazon,還是AI研究專家如OpenAI和ANTHROPIC,他們都在推動AI技術(shù)向?qū)嶋H商業(yè)場景轉(zhuǎn)化,展現(xiàn)了其廣泛的應(yīng)用潛力。

據(jù)機構(gòu)預(yù)測,文字類AI生成或?qū)⒃?023年進入黃金時期,圖片類AI生成黃金時期將在2025年左右抵達,3D和視頻類 AI生成在2023年可能正處于草稿階段,或?qū)⒃?030年進入黃金時期。此外,在AIGC產(chǎn)業(yè)應(yīng)用,如在制造業(yè)、建筑業(yè)等巨型垂直實體領(lǐng)域中,AIGC的C/Content內(nèi)容將不僅停留在圖片和文字的領(lǐng)域,而是進入信息更為豐富的領(lǐng)域。

二、人工智能在建筑設(shè)計產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用

在不斷邁進的技術(shù)浪潮中,人工智能(AI)已成為驅(qū)動設(shè)計產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵動力。進入設(shè)計領(lǐng)域的AI不僅是工具的演進,更是一場深刻的實踐和生產(chǎn)力的革命。設(shè)計作為一個注重創(chuàng)意、追求差異性的領(lǐng)域,正通過AI的智能計算和生成性設(shè)計方法,見證一場從概念到現(xiàn)實的跨越。

建筑設(shè)計是典型的智力密集型行業(yè),規(guī)模擴張高度依賴專業(yè)設(shè)計人才,規(guī)模擴張的標準邏輯是基于“人均創(chuàng)收*設(shè)計師數(shù)量”模型展開的,且設(shè)計師成本是公司業(yè)務(wù)的核心成本構(gòu)成,因此引入AI后,優(yōu)化人員成本,提高人均產(chǎn)出,建筑設(shè)計行業(yè)受益極大。
目前業(yè)內(nèi)設(shè)計相關(guān)企業(yè)正在加速其數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型進程,特別是在人工智能(AI)的融合和應(yīng)用上。對于數(shù)字管理系統(tǒng),現(xiàn)有系統(tǒng)距離滿足全面需求仍存在差距,但與AI結(jié)合正逐漸形成趨勢。人工智能不僅在數(shù)字化管理上展現(xiàn)出潛力,更在BIM技術(shù)的應(yīng)用中起到了推動作用,天強TACTER的統(tǒng)計顯示,近54.3%的設(shè)計院已將BIM技術(shù)應(yīng)用于實際操作,而其中21.4%的企業(yè)正處于BIM正向設(shè)計階段。利用人工智能BIM技術(shù)可以進行更高效的三維協(xié)同設(shè)計,實現(xiàn)數(shù)據(jù)協(xié)同和數(shù)字化交付。預(yù)計隨著AI與BIM技術(shù)的結(jié)合,單一的BIM應(yīng)用將逐漸轉(zhuǎn)向復(fù)合應(yīng)用,如BIM+GIS、BIM+工程咨詢等。此外,隨著創(chuàng)新和數(shù)字化逐漸成為行業(yè)的增長點,政府對 “智慧城市”和“智慧交通”等政策的支持也為設(shè)計企業(yè)提供了巨大的發(fā)展契機。設(shè)計企業(yè)現(xiàn)在正在利用AI技術(shù)為智慧城市和智慧建筑提供更高效、更智能的解決方案。

TransBIM:房建 AI 設(shè)計 SaaS 平臺,提供施工圖智能生成服務(wù)

目前AI與建筑設(shè)計初步結(jié)合,市面上已有多款搭載AI技術(shù)的建筑設(shè)計工具,可應(yīng)用于效果圖渲染、識圖翻模、施工圖審核等環(huán)節(jié)。此類AI產(chǎn)品多基于決策型算法,主要通過簡化部分工程屬性、邏輯性較強環(huán)節(jié)的人力程序來降低人工成本、提高工作效率。如,Arko AI云渲染插件,實現(xiàn)建筑可視化;AI Road交通市政領(lǐng)域三維快速方案設(shè)計;Xdesign新型草圖工具,提供設(shè)計建議;Trans BIM房建AI設(shè)計 SaaS平臺,提供施工圖智能生成服務(wù);萬翼AI審圖等。

AI Road:交通市政領(lǐng)域三維快速方案設(shè)計

人工智能不僅幫助企業(yè)提高管理效率,亦推動了技術(shù)應(yīng)用的深度和廣度。隨著AI技術(shù)的持續(xù)進步和行業(yè)的進一步發(fā)展,智能化發(fā)展趨勢將繼續(xù)深化,為設(shè)計行業(yè)帶來更多的創(chuàng)新和機會。

部分業(yè)內(nèi)企業(yè)智能數(shù)字化布局概覽

三、結(jié)語




自1943年神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的初步研究起,至2022年AI技術(shù)的巨大突破,AIGC(人工智能生成內(nèi)容)已進入一個全新的發(fā)展黃金期。在此背景下,設(shè)計行業(yè)這一高度智力密集的行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的變革。AI不僅為設(shè)計師提供了更為先進、高效的工具,更重要的是,它為設(shè)計思維和方法帶來了革命性的創(chuàng)新。AI為設(shè)計行業(yè)帶來了風(fēng)格多元化、工作效率的提升和創(chuàng)新思維的碰撞。在充滿變化與挑戰(zhàn)的智能化時代,設(shè)計企業(yè)正站在發(fā)展的十字路口,加快學(xué)習(xí)先進技術(shù),積極應(yīng)對外部環(huán)境的挑戰(zhàn),不僅是對企業(yè)自身的升級和完善,更是其在競爭中穩(wěn)固和擴展市場地位的關(guān)鍵。企業(yè)需具備前瞻性的視野、強大的內(nèi)部生態(tài)和敏銳的市場洞察力,抓住歷史性的機遇,以不斷地創(chuàng)新和適應(yīng)來開創(chuàng)自己的新局面。
參考資料:
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【3】 Zeng, Z., Sun, X., and Liao, X. (2019). Artificial intelligence augments designcreativity: a typeface family design experiment,” in Lecture notes in computerscience (including subseries lecture notes in artificial intelligence and lecture notesin bioinformatics) 11584 LNCS, Berlin, Germany: Springer. 400–411. doi:10.1007/978-3-030-23541-3_29
【4】 天強TACTER, 工程勘察設(shè)計企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型調(diào)研分析報告. 2020-09-30.

作者趙璐 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司,河南交通運輸戰(zhàn)略發(fā)展研究院

編輯趙璐 | 校核:卞啟航 | 審核:龍志剛

聲明:文章僅代表作者個人觀點,不代表所在機構(gòu)立場;轉(zhuǎn)載請注明來源和作者;部分圖源網(wǎng)絡(luò),侵刪。


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