全球机器学习行业发展态势及前景战略建议报告2022-2028年

全球机器学习行业发展态势及前景战略建议报告2022-2028年

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    2022-6-16

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全球机器学习行业发展态势及前景战略建议报告2022-2028年

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报告编号:135910
出版时间:2022年6月
 交付方式:emil电子版或特快专递
 报告价格:纸质版:6500元电子版:6800元纸质+电子:7000元
 订购电话:010-57220168
 010-84953789
订购传真:010-57026886
联系人:胡丽洋---专员
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 报告目录



章 机器学习相关介绍
1.1 ---相关概念
1.1.1 ---的定义
1.1.2 ---产业链
1.1.3 ---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 按算法网络分类
 第二章 2020-2022年---行业发展综合分析
2.1 全球---行业发展综述
2.1.1 ---发展历程
2.1.2 ---支持政策
2.1.3 ---市场规模
2.1.4 ---区域分布
2.1.5 ---市场结构
2.1.6 ---数量
2.1.7 ---规模
2.1.8 ---应用状况
2.2 工智能市场运行状况
2.2.1 ---发展历程
2.2.2 ---产业政策
2.2.3 ---市场规模
2.2.4 ---软件规模
2.2.5 ---企业数量
2.2.6 ---发展现状
2.2.7 ---从业人员
2.2.8 ---规模
2.3 ---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 基础层规模
2.3.6 基础层发展问题
2.3.7 基础层发展趋势
2.4 ---技术层
2.4.1 技术层发展现状
2.4.2 ---技术全景
2.4.3 ---技术水平
2.4.4 ---技术分布
2.4.5 ---技术成熟度
2.4.6 ---技术
2.4.7 ---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 ---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 ---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 ------领域应用
2.5.7 ---应用
2.5.8 ---智慧城市应用
2.5.9 ---教育领域应用
2.5.10 ---制造业应用
2.6 部分城市---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 工智能行业发展趋势分析
2.7.1 ---总体发展趋势
2.7.2 ---宏观趋势研判
2.7.3 ---技术发展研判
2.7.4 ---应用场景研判
2.7.5 ---市场规模预测
 第三章 2020-2022年机器学习行业发展综合分析
3.1 全球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 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---台市场份额
3.2.7 机器学习行业制约因素
3.3 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
 第四章 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 ---芯片主要类型
4.2.2 ---芯片市场规模
4.2.3 ---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---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
 第五章 2020-2022年学习行业发展分析
5.1 学习行业发展综述
5.1.1 学习基本概念
5.1.2 学习发展历程
5.1.3 学习所处阶段
5.1.4 学要功能
5.1.5 学习发展动力
5.1.6 学习融合发展
5.2 学习市场运行现状分析
5.2.1 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 学习现状
5.2.5 学习应用领域
5.2.6 学习发展问题
5.2.7 学习发展建议
5.3 学习开源框架市场分析
5.3.1 学习框架发展历程
5.3.2 学习框架主要作用
5.3.3 学习框架驱动因素
5.3.4 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 学习行业发展前景及趋势分析
5.4.1 学习应用前景
5.4.2 学习发展趋势
5.4.3 学习技术趋势
5.4.4 模型小型化发展方向
 第六章 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---领域中的应用
6.2.1 主要应用场景
6.2.2 ---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---
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
 第七章 企业主要机器学习产品及应用分析
7.1 全球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---台
7.3.3 智能钛机器学习
7.3.4 第四范式automl平台
 第八章 2019-2022年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 企业状况
8.2 第四范式
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 机器学---台
8.2.3 企业规模
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 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 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 企业竞争力
8.6.5 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 2022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 九章云极
8.8.2 阿里云
8.8.3 华为云
8.8.4 京东云
8.8.5 云
8.8.6 百分点
8.8.7 天云数据
 第九章 2022-2028年机器学习行业投资分析及前景预测
9.1 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 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 发展网络技术
9.3.2 发展生成对抗网络
9.3.3 发展强化学习
9.3.4 可解释性机器学习
9.4 2022-2028年机器学习行业预测分析
9.4.1 2022-2028年机器学习行业影响因素分析
9.4.2 2022-2028年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 ---产业链
 图表 工智能产业链图谱
 图表 ---发展三要素
 图表 机器学习相关概念的辨识
 图表 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 学习和非学习的特点
 图表 ---、机器学习、学习的关系
 图表 ---行业发展历程
 图表 ---的三次发展浪潮
 图表 2010-2021年全球---行业申请量及授权量
 图表 2015-2021年全球---投规模
 图表 2015-2021年全球---投笔数各轮次占比
 图表 工智能产业发展历程
 图表 工智能发展重要支持政策
 图表 2022年工智能产业相关政策
 图表 ---基础层相关政策
 图表 2019-2030年工智能产业规模及预测
 图表 2019-2028年工智能产业及带动相关产业规模
 图表 2014-2021年工智能行业投情况
 图表 2017-2021年工智能行业投轮次分布(按事件数)
图表 2014-2022年工智能产业规模
 图表 2016-2022年工智能行业投情况
 图表 2021年---赛道---金额0企业
 图表 2011-2021年---赛道投事件数量及---金额
 图表 2011-2021年工智能细分赛道事件数量
 图表 2011-2021年工智能赛道轮次分布
 图表 2011-2021年工智能赛道次数0品牌
 图表 2011-2021年---赛道事件0城市
 图表 2011-2021年工智能赛道捕手0
图表 ---基础层构成
 图表 ---基础层产业图谱
 图表 ---基础层资源发展历程及效能曲线
 图表 2019-2028年---基础层市场规模
 图表 2015-2021年工智能基础层事件分布情况
 图表 工智能基础层赛道分类统计
 图表 工智能基础层轮次分布
 图表 ---定义包含广泛的技术
 图表 ---20个子领域的和外延划分
 图表 企业对---技术的程度
 图表 2022年工智能企业分布情况(按企业数)
 图表 2019年---技术成熟度曲线
 图表 2022年---技术成熟度曲线
 图表 2015-2022年---子领域重点技术发展状态(一)
 图表 2015-2022年---子领域重点技术发展状态(二)
 图表 2015-2022年---子领域重点技术预期成熟时间
 图表 2022年工智能企业申请量省份
 图表 自然语言处理技术应用流程
 图表 2022年自然语言处理相关申请量0省份
 图表 2021年自然语言处理相关企业数量区域分布
 图表 自然语言处理领域技术研究发展趋势
 图表 生物特征识别技术应用流程
 图表 知识图谱应用流程
 图表 知识图谱应用情况
 图表 2022年工智能之计算机视觉应用市场份额
 图表 2022年工智能之语音语义市场份额
 图表 2019-2028年ai技术开放平台市场规模
 图表 2022年ai技术开放平台市场规模结构分类(按ai技术能力)
 图表 ---技术各细分应用领域发展成熟度
 图表 2022年工智能应用市场结构
 图表 ---技术在---领域的应用
 图表 ---技术在的应用
 图表 ---技术在智慧城市领域的应用
 图表 ---技术在教育领域的应用
 图表 ---技术在智能制造领域的应用
 图表 2022年上海市---企业产业链分布情况
 图表 2016-2022年上海市---行业投情况
 图表 上海市重点---产业区基本信息
 图表 北京市---政策
 图表 2022年北京市---企业产业链分布情况
 图表 2015-2022年北京市---行业投情况
 图表 北京市---产业五大集聚区
 图表 深圳市---政策(一)
 图表 深圳市---政策(二)
 图表 2022年深圳市---企业产业链分布情况
 图表 2015-2022年深圳市---行业投情况
 图表 深圳市重点---产业园区基本信息(一)
 图表 深圳市重点---产业园区基本信息(二)
 图表 2022年杭州市---企业产业链分布情况
 图表 2016-2022年杭州市---行业投情况
 图表 杭州市重点---产业园区基本信息
 图表 aws的机器学习技术堆栈
 图表 人类思考vs机器学习
 图表 典型厂商机器学习能力评价
 图表 机器学习发展历程
 图表 机器学习技术演变历程
 图表 2014-2022年机器学习全产业链市场规模
 图表 机器学习市场规模区域分布
 图表 2019年工智能之机器学习开发平台主流供应商
 图表 2022年工智能之机器学---台市场份额
 图表 ---发展路线
 图表 机器学习的发展路线
 图表 有学习的发展路线
 图表 无学习——聚类算法的发展路线
 图表 无学习——数据降维的发展路线
 图表 学习的发展路线
 图表 强化学习的发展路线
 图表 2022年机器学习相关申请量0省份
 图表 2021年机器学习相关企业数量区域分布
 图表 2015-2022年机器学习技术发展状态
 图表 2015-2022年机器学习技术预期成熟时间
 图表 机器学习领域技术研究发展趋势
 图表 机器学习产业链
 图表 ---芯片分类对比(一)
 图表 ---芯片分类对比(二)
 图表 2018-2023年工智能芯片市场规模
 图表 2019-2028年ai芯片市场规模
 图表 2019-2028年ai芯片细分架构市场规模
 图表 工智能领域智能芯片代表企业
 图表 2016-2022年全球云计算市场规模及增速
 图表 2016-2022年公有云市场规模及增速
 图表 2016-2022年私有云市场规模及增速
 图表 2016-2022年公有云细分市场规模及增速
 图表 2022年公有云iaas市场份额占比
 图表 工智能领域云计算代表企业
 图表 大数据产业的三个层次
 图表 大数据技术体系图谱及相关代表性的开源软件
 图表 大数据产业链
 图表 大数据产业链生态图谱
 图表 大数据基础硬件服务商
 图表 数据采集管理及存储管理服务商
 图表 数据分析处理及交易管理服务商
 图表 2018-2023年大数据产业规模及预测
 图表 2022年大数据产业行业应用结构
 图表 2022年大数据人才需求岗位0
图表 2022年全球机器学---台厂商格局
 图表 2022年机器学---台厂商格局
 图表 学习技术发展阶段
 图表 2022年学---台市场份额
图表 2021年学---台市场份额
图表 学习框架市场演进
 图表 ---开发平台商业模式
 图表 2021年学习开源框架市场份额
 图表 开源框架发展历程
 图表 主要开源框架活跃情况
 图表 用户采用开源框架选项因素
 图表 从开源框架到完整技术栈的构建
 图表 全球主要科技企业布局机器学习概况(一)
 图表 全球主要科技企业布局机器学习概况(二)
 图表 hypercycle ml技术架构实现ai全流程
 图表 第四范式历程
 图表 百度、华为、阿里在机器学习领域的成就
 图表 2018-2022年旷视科技业务收入构成
 图表 easydl零门槛ai开发平台
 图表 工智能领域机器学习代表企业阶段
 图表 2020-2028年工智能分技术领域市场规模预测
 图表 2022-2028年机器学习市场规模预测



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