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人工智能
2025/1/6 08:16

2025年人工智能產(chǎn)業(yè)十大趨勢展望

天翼智庫  

 

 

2024年,在資本和政策大力推動下,以生成式大模型為核心的人工智能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,多模態(tài)大模型、COT、端側(cè)大模型、AI手機等技術(shù)和產(chǎn)品不斷突破,AI+的重塑重構(gòu)作用持續(xù)顯現(xiàn),同時,人工智能安全問題也引發(fā)了社會更大關(guān)注和擔(dān)憂。面向2025年,全球人工智能產(chǎn)業(yè)會呈現(xiàn)哪些新的變化?有哪些突破值得期待?天翼智庫為您呈現(xiàn)人工智能產(chǎn)業(yè)十大趨勢展望。

趨勢一:全球?qū)⒓訌夾I控制性、對齊性和可解釋性方面的監(jiān)管

2024年全球人工智能的發(fā)展速度已經(jīng)超過現(xiàn)有監(jiān)管政策的優(yōu)化速度。2024年12月,美國生命未來研究所對全球6 家領(lǐng)先的人工智能公司(Anthropic、DeepMind、Meta 、OpenAI、x.AI、智譜)安全實踐評測結(jié)果顯示,目前沒有任何一家公司能夠確保高級人工智能系統(tǒng)可控并符合人類價值觀。2025年全球AI治理仍有很大的提升空間。預(yù)計全球?qū)⒗^續(xù)加強AI控制性、對齊性和可解釋性方面的監(jiān)管,包括加強AI開發(fā)安全框架事前監(jiān)管、AI風(fēng)險閾值事中監(jiān)管和分類敏捷治理等制度建設(shè),加強即時監(jiān)管措施執(zhí)行力度,避免出現(xiàn)AI監(jiān)管滯后于技術(shù)發(fā)展步伐,進一步提高AI的安全性和可靠性。

趨勢二:龍頭企業(yè)力挽大模型第一性原理Scaling Law訓(xùn)練效果放緩趨勢

2024年12月,OpenAI、谷歌、Anthropic三家公司的下一代大模型旗艦產(chǎn)品(Orion、Gemini和Claude 3.5 Opus)的性能并沒有實現(xiàn)質(zhì)的飛躍,參數(shù)規(guī)模和投入算力的大幅提升換取的迭代改進幅度明顯縮小,大模型Scaling Law作為大模型預(yù)訓(xùn)練第一性原理可能失效引發(fā)業(yè)內(nèi)擔(dān)憂。預(yù)計2025年,大模型領(lǐng)軍企業(yè)在多個方向?qū)で蟠竽P图夹g(shù)突破。一是在數(shù)據(jù)合成和數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域?qū)で蠓椒ā?/strong>通過數(shù)據(jù)合成消除行業(yè)數(shù)據(jù)壁壘等方式滿足高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)的匱乏問題。二是通過提升計算精度取得突破。通過計算精度不斷調(diào)優(yōu)、現(xiàn)實世界數(shù)據(jù)與合成數(shù)據(jù)對照驗證技術(shù)提升數(shù)據(jù)準確率等方式,取得模型性能的繼續(xù)提升。三是將Scaling Law適用范圍拓寬。即從模型的訓(xùn)練階段延伸到后期的推理與生成階段,包括強化學(xué)習(xí)、人類反饋、AI 反饋等,形成新的 Inference Scaling Law 。

趨勢三:OpenAI將繼續(xù)引領(lǐng)多模態(tài)推理能力顯著提升

2024年OpenAI的o1模型在科學(xué)、編程和數(shù)學(xué)等領(lǐng)域的推理能力方面顯著超越了GPT-4o等傳統(tǒng)的LLM,歸因于采用“隱式思維鏈”架構(gòu),采用自我對弈強化學(xué)習(xí)機制模仿人類高智商群體認知事物的過程,增強模型推理深度。然而該模型在多模態(tài)解析方面仍存在顯著的局限性,主要表現(xiàn)為無法處理多模態(tài)數(shù)據(jù)、推理過程“預(yù)思考”時間較長影響其在多模態(tài)任務(wù)表現(xiàn)。預(yù)計2025年,隨著OpenAI公司通過架構(gòu)設(shè)計和訓(xùn)練方法的進一步升級,可實現(xiàn)多模態(tài)思維鏈(Multimodal-CoT)捕捉不同模態(tài)數(shù)據(jù)之間的深層次關(guān)聯(lián),融合語言和視覺信息,增加在工業(yè)制造、醫(yī)療保健等多模態(tài)場景的復(fù)雜推理應(yīng)用能力。

趨勢四:空間智能等技術(shù)發(fā)展推動具身智能高精準度規(guī)模商用

2024年12月,智元公司開始規(guī)模量產(chǎn)具身智能機器人,空間智能是智元機器人高級別具身智能的關(guān)鍵性技術(shù)之一。隨著 Sim2Real AI 物理仿真合成數(shù)據(jù)技術(shù)和空間智能技術(shù)快速發(fā)展,AI機器人企業(yè)可在不同的商業(yè)場景中模擬環(huán)境變化、機器人構(gòu)型和傳感器信息,利用大規(guī)?臻g數(shù)據(jù)分析來進行精準建模。預(yù)計2025年具身智能可在多個商業(yè)場景中,實現(xiàn)以100%的合成數(shù)據(jù),達到99.9%以上的毫米級別精準操作1。

趨勢五:端側(cè)模型技術(shù)快速成熟,帶動更多類型的移動終端走向繁榮

2024年端云協(xié)同和端側(cè)模型技術(shù)快速發(fā)展,一方面模型壓縮技術(shù)突破,端側(cè)模型輕量化同時推理效果良好,如壓縮到iPhone設(shè)備上的3B參數(shù)AppleOn-Device模型,運行表現(xiàn)媲美Mistral-7B;另一方面端側(cè)模型多模態(tài)幻覺率顯著下降,拓寬了應(yīng)用邊界。預(yù)計2025年除手機外的移動終端如AI眼鏡、耳機,具備便攜性和佩戴基礎(chǔ),有望成為端側(cè)AI發(fā)展的重要領(lǐng)域,通過AI Agent方式充分發(fā)揮語音和視野這兩種人類最為重要的交互入口作用,在低功耗環(huán)境下提供實時翻譯、路線導(dǎo)航等多模態(tài)應(yīng)用,2025年全球出貨量很有可能超越千萬級別。

趨勢六:AI辦公領(lǐng)域跨應(yīng)用、跨系統(tǒng)和跨終端應(yīng)用加速

2024年Claude 3.5 Sonnet、Ferret-UI 2、OmniParser等多款模型及工具發(fā)布,顯示大模型終端操作能力迎來持續(xù)突破,如實現(xiàn)精準屏幕解析和像人類一樣操作終端設(shè)備。展望2025年,大模型終端使用能力將可能實現(xiàn):一是人機交互能力、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理能力和內(nèi)容生成能力繼續(xù)提升,可提高辦公效率30%以上。二是終端感知和交互過程向自動化方向發(fā)展,可應(yīng)用于智慧城市自動搜集報警信息等場景。三是跨應(yīng)用整合能力得到顯著提升,實現(xiàn)大模型跨應(yīng)用、跨系統(tǒng)、跨終端操作終端設(shè)備,隨意在手機、電腦和智能眼鏡等終端進行切換。

趨勢七:人+AI協(xié)作模式將向更深入、更廣泛、更高效方向發(fā)展

2024年全球多智能體系統(tǒng)研究取得重要進展,人+AI協(xié)作方式正在從AI輔助向AI融入(AI/Human in loop)方向邁進,如OpenAI推出Swarm多智能體框架,微軟發(fā)布Magentic-One系統(tǒng)。預(yù)計2025年,人+AI協(xié)作將取得三大進展。一是實際任務(wù)執(zhí)行力提升。通過數(shù)據(jù)閉環(huán)方案解決長尾等問題,智能體實際執(zhí)行任務(wù)成功率提升50%,人類5%的日常工作決策將可由代理型AI自主做出。二是精準度達到商用水平。通過支持端到端的學(xué)習(xí)簡化架構(gòu)減少誤差、利用先進的感知算法來構(gòu)建周圍世界的三維模型,精準導(dǎo)航和避障準確率達到99%,商業(yè)應(yīng)用范圍將進一步擴大。三是群體協(xié)作水平更高。多個智能體、具身機器人之間能夠共享信息、協(xié)調(diào)行動,共同完成復(fù)雜的任務(wù),在網(wǎng)絡(luò)中形成集體智慧,AI協(xié)作效率將平均上升一倍。

趨勢八:物理AI技術(shù)和應(yīng)用將取得關(guān)鍵突破

2024年底以英偉達、智源為首的機構(gòu)將物理AI視為邁向AGI的必由之路。黃仁勛在COMPUTEX 2024上表示:“AI 的新一波浪潮是物理 AI,AI 能夠理解物理定律,物理 AI 正在成為現(xiàn)實”。物理學(xué)與AI的融合,預(yù)計2025年相關(guān)硬件和算法領(lǐng)域取得突破。一是插槽式GPU即將面世,這一改變將大幅簡化物理設(shè)備組件和插槽制造流程。二是針對 3D 世界開發(fā)的全新深度學(xué)習(xí)框架、仿真工廠、多模態(tài)世界模型等技術(shù)將快速升級演化。三是物理AI應(yīng)用將從自動駕駛領(lǐng)域蔓延進入醫(yī)療護理、低空經(jīng)濟等物理領(lǐng)域。

趨勢九:全球算力服務(wù)價格繼續(xù)大幅下降

2024年,全球智算算力成本呈現(xiàn)急劇下降趨勢,01.AI(零一萬物)和DeepSeek(深度求索)等初創(chuàng)公司通過專注于較小的數(shù)據(jù)集來訓(xùn)練AI模型推動算力服務(wù)價格下降,阿里巴巴、百度和字節(jié)跳動大模型價格平均下降90%以上。預(yù)計2025年,一方面隨著算力技術(shù)的發(fā)展,如避開密集模型、GPU性能不斷升級、MOE技術(shù)發(fā)展、軟硬件融合等,另一方面大模型商借助低價算力服務(wù)加大客戶引流需要,推動全球算力服務(wù)價格繼續(xù)大幅下降。

趨勢十:AI原生應(yīng)用規(guī)模商業(yè)化,AI廣告商業(yè)收入將成為關(guān)鍵

2024年,基礎(chǔ)大模型廠商相繼提供AI原生應(yīng)用開發(fā)平臺和應(yīng)用商店,加速AI原生應(yīng)用從概念向規(guī)模化商業(yè)化跨越。谷歌等公司的后向AI搜索收入成為增收重要來源,OpenAI等公司也將進入AI廣告市場,生成式AI工具如ChatGPT、DALL-E等正在通過優(yōu)化廣告效果和提高轉(zhuǎn)化率來提升廣告收入。預(yù)計,2025年AI初創(chuàng)企業(yè)將大舉進入AI搜索等商業(yè)市場,通過利用AI技術(shù)優(yōu)化廣告投放、提高營銷效率和投資回報率等方式來實現(xiàn)商業(yè)突破,將有10%的社交媒體廣告由AI自動生成。另外,預(yù)計AI原生企業(yè)將在人力密集型和知識密集型服務(wù)業(yè)爆發(fā),律師、會計、編輯和程序員等傳統(tǒng)人力資源外包型業(yè)務(wù)將被服務(wù)型AI應(yīng)用所替代。

注釋

1.數(shù)據(jù)來源:2024年跨維智能已經(jīng)實現(xiàn)使用優(yōu)質(zhì)合成數(shù)據(jù),準確識別<3mm精度物體,抓取成功率可達 99.9%。

本文作者

張小東

戰(zhàn)略發(fā)展研究所

一級分析師

碩士,長期從事數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政策研究,近年來專注于數(shù)字產(chǎn)業(yè)、合規(guī)管理、數(shù)字出海業(yè)務(wù)研究等領(lǐng)域。

佘叢國

戰(zhàn)略發(fā)展研究所

高級分析師

西安交通大學(xué)企業(yè)管理碩士,長期從事數(shù)字產(chǎn)業(yè)和企業(yè)戰(zhàn)略研究與咨詢,近年來主要專注于AI大模型產(chǎn)業(yè)研究。

朱瑩瑩

戰(zhàn)略發(fā)展研究所

副主任分析師

高級經(jīng)濟師,碩士,長期從事通信行業(yè)競爭分析、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)及前沿技術(shù)跟蹤研究等工作。

馬戰(zhàn)凱

戰(zhàn)略發(fā)展研究所

一級分析師

復(fù)旦大學(xué)MBA碩士,長期從事通信產(chǎn)業(yè)市場研究、商業(yè)模式研究等工作,近年來專注人工智能、人形機器人、工業(yè)軟件、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域研究,有著非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和研究積累。

林舒陽

戰(zhàn)略發(fā)展研究所

助理分析師

碩士,專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研究工作。

方義松

戰(zhàn)略發(fā)展研究所

主任分析師

碩士,專注于科技產(chǎn)業(yè)分析、企業(yè)競爭戰(zhàn)略及商業(yè)模式研究。

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寫得不太好

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