ai行业投资机会有哪些

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发布时间:2025-03-31
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这篇文章给大家聊聊关于ai行业投资机会有哪些,以及AI兴起带来哪些商业机会对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

一、AI兴起带来哪些商业机会

‍‍人工智能(AI)带来众多产业升级的需求,AI公司也欲借此机会将技术优势转化为商业价值。近日,AI视觉公司商汤科技联合创始人兼CEO徐立接受财新记者专访,详细解读了公司布局垂直行业的逻辑。

徐立回顾近年的AI浪潮,他认为只有一个原因,即技术达到了工业红线。具体而言,便是机器视觉可以在陌生人识别领域超过人眼的识别准确率,所以产业才能迎来爆发式增长。

2014年3月,如今的商汤科技创始人汤晓鸥仍在香港中文大学任教,其团队发布了一项原创人脸识别算法,准确率达到98.52%,首次超越97.53%的人眼识别能力。之后,汤晓鸥团队与IDG资本一拍即合,下海创业。在公司成立之前便拿到了IDG的A轮投资。

徐立将AI产业分为两大方向,其一为人造劳动力(artificial labor),利用AI替换现有人力,包括金融、安防等。比如“公安过去是靠人来找人,现在靠机器找。”这一方向将是2020年乃至2025年前主要的AI落地场景。

其二为自然的人机交互工具。商汤着重投入AR(增强现实)领域,徐立认为,这将形成新的游戏、电商、搜索模式,现在的入口都会被新交互模式所颠覆。新人机交互模式将可以用手势、动作、表情等,只不过大规模变现还需时日。所谓交互类应用场景,包括互联网直播等,常见应用是各类秀场主播们头上出现的各类兔子耳朵、猫耳朵等:“目前市场几乎所有主流App使用的AR技术都是商汤提供的,我们在互联网领域已有120家合作者。”‍‍

二、人工智能发展的前景有哪些

中国政府将人工智能上升到国家战略层面。2017年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,明确指出新一代人工智能发展分三步走的战略目标,到2030年使中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。

近几年,人工智能技术在实体经济中寻找落地应用场景成为核心要义,据艾瑞资料库数据显示,2018年中国人工智能赋能实体经济的市场规模达到251亿元,赋能价值有望在2021年突破千亿。人工智能技术与传统行业经营模式及业务流程产生实质性融合,智能经济时代的全新产业版图初步显现。

现阶段的人工智能主要赋能公共安全领域

根据艾瑞的资料库数据显示,2019年AI+安防占人工智能赋能实体经济的50以上,其次是AI+金融和AI+营销,分布占比15.8%和11.6%。前瞻分析一方面是由于安防领域国企数量较大易于前期的政策推动,另一方面是智慧城市对公共安全的需求。前瞻初步估算,民企活力将逐步显现,未来AI+营销和AI+金融的赋能价值将持续提高。

——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

三、ai行业有哪些适合个人的创业项目

在AI行业中,个人创业项目的选择丰富多样,以下是一些具体的建议,适合有志于AI领域创业的个人:

1.内容创作与营销:利用AI技术创建独特的内容,如写小说、制作推文、撰写博客文章。AI可以辅助生成创意内容,帮助个人在竞争激烈的市场中脱颖而出。同时,可以开发AI工具,辅助营销人员进行内容分析和优化。

2.图像与设计服务:AI在图像处理和设计领域的应用日益广泛。个人可以利用AI技术为客户提供定制化的图像设计、插画绘制或Logo制作服务。通过学习和实践,个人可以不断提升AI辅助设计的能力,提供高质量的视觉内容。

3.音乐创作与编曲:AI音乐生成技术为个人提供了一个创造音乐的全新平台。可以开发AI音乐创作工具,帮助音乐爱好者根据自己的情感、风格或特定情境生成音乐作品。此外,还可以提供音乐教学和创作指导服务,将AI技术与音乐教育相结合。

4.个性化产品定制:利用AI技术,个人可以开发能够根据用户需求和偏好定制产品的服务。例如,个性化服装设计、定制化艺术品或创意礼品等。通过数据收集和分析,AI可以帮助个人精准理解用户需求,提供独一无二的定制化解决方案。

5.客户服务与交互:AI智能聊天机器人和生成式人工智能系统在客户服务领域具有巨大潜力。个人可以开发基于AI的客服助手,提供24小时不间断的咨询服务,提升客户满意度和业务效率。同时,生成式AI系统可以用于内容生成、文案创作等任务,为客户提供高质量的辅助服务。

总之,在AI行业中,个人创业项目的选择空间广阔。关键在于找到自己擅长的领域,结合AI技术的独特优势,开发创新解决方案,满足市场需求。通过不断学习和实践,个人可以在AI领域找到属于自己的创业之路。

四、人工智能会使哪些行业受益

1、作为一家开发微处理器和相关软件的公司,Nvidia业绩连创新高。上个季度,这家公司收入增长55%达到22亿美元。

2、2016年是人工智能爆发的一年,借着这股东风,在过去12个月里,Nvidia公司股价几乎翻了两番,令人惊叹。

3、Nvidia的成功很大一部分要归因于他们的芯片产品:图形处理单元(GPU)。GPU也可以理解为显卡,可以让电脑在玩游戏时表现的更出色。然而现在GPU有了一个新的用武之地:为人工智能(AI)程序提供所需的大量计算能力,特别是在数据中心里。

4、这些芯片销量非飞涨(如图所示),是信息技术长期转型的最明显标志。由于摩尔定律的减慢(目前芯片的计算能力大约每两年翻一番),以及云计算和AI的快速崛起,处理器市场正在重构。这对半导体产业及其霸主英特尔,产生了深远的影响。

5、过去的日子对英特尔来说,简直顺风顺水。无论个人电脑市场还是服务器领域,英特尔生产的中央处理器(CPU),可以胜任几乎所有的“工作负载”。因为制造了强大的CPU,英特尔掌控了个人电脑市场80%的份额,以及几乎完全垄断服务器市场。

6、过去一年,英特尔的收入接近600亿美元。

7、尽管如此,CPU的更新换代速度,已经无法满足需求。机器学习和其他AI应用,需要大量的数据,对数据处理能力的需求比几年前整个数据中心的消耗还多。所以英特尔的客户,例如Google和微软以及其他大数据中心运营商,正在选择来自其他厂商越来越专业的处理器,甚至开始自己设计处理器。

8、Nvidia的GPU就是一例。这个产品最初被设计用来执行交互式视频游戏所需的大规模复杂计算,也就是给大型游戏加速。GPU有数百个专门用于计算数据的“核心”,所有的核心都是并行工作。而CPU只有几个核心,顺序地处理计算任务。

9、Nvidia最新的处理器有3584个核心,而因特尔服务器CPU最多有28个。

10、Nvidia开发了一种称为CUDA的编程架构,帮助客户为不同的任务对处理器进行编程。CUDA能够让GPU解决复杂的计算问题。所以当几年前云计算、大数据和AI开始崛起之后,能够满足需求的Nvidia芯片简直堪称生逢其时。

11、每一个互联网巨头都在使用Nvidia出品的GPU,驱动他们各自的AI服务在大量数据中进行挖掘,无论是医学图像或是人类语音等等。Nvidia来自数据中心运营商的销售收入,在过去一年增长了三倍,达到296亿美元。

12、然而在众多的专用处理器中,GPU只是其中的一种。随着云计算公司为了保持领先优势,不断提高运营效率而混合和匹配芯片,处理器的范围正在扩大。

13、目前看来,Nvidia的技术成长空间还有很多。

14、因为Nvidia正在转型成为平台公司而不是硬件公司,GPU会是它的核心但是不是全部,它要做的是围绕GPU的一个平台、一个生态。与GPU配套的各种设施,例如开发平台、开发者社区和包络编程语言在内的开发工具也非常重要。举例来说,在笔记本PC市场,其实ARM的处理器性能完全可以和Intel相抗衡,但是为什么基本没有笔记本电脑用ARM的处理器?就是因为ARM在笔记本PC上没有任何生态。一旦平台和生态做起来,即使它的技术发展不像原来那么生猛,我相信Nvidia的商业价值仍然可以得到保证。

15、Nvidia可能会面临的最大风险在于,它现在的股价完全由人工智能来支撑,但人工智能的应用会不会像投资者想象中发展的那么快是存疑的。其实非常明显现在人工智能的应用有很大的泡沫,大家预期它在一两年之内会起来。但是如果它在一两年之内没有起来或者说某些应用没有能真的落地,那时候投资者可能会有些反冲。现在是一个overshoot,发现没有达到预期之后就会有一个undershoot,几次震荡之后慢慢回到理性估值。

16、英特尔近年来专注于制造更强大的CPU,而不是生产ASIC或FPGA。

17、人们普遍认为,传统的处理器不会很快失去地位:每一台服务器都需要它们,无数应用运行在它们之上。英特尔的芯片销售还在增长,不过Gartner的IT咨询师Alan Priestley认为,加速芯片的高速增长对这家公司来说是个坏消息,在这些芯片上完成的计算越多,在CPU上运行的就越少。

18、英特尔的一个对策,是借助收购来追赶。2015年,英特尔以167亿美元的价格收购了FPGA生产商Altera;8月,又花了4亿美元收购了Nervana,这是一家成立仅3年的创业公司,开发从软件到芯片的专用AI系统。

19、英特尔说,他们把专用处理器视为机会而非威胁。英特尔数据中心业务主管Diane Bryant说,新的计算工作往往是先在专用处理器上进行,随后被“拉进CPU”,比如说加密,这项计算也曾用单独的半导体组件来处理,但现在只是英特尔CPU上的一个简单指令。英特尔CPU几乎占领了全球所有处理器市场,对于企业来说,在加速芯片上运行AI等新型计算工作意味着额外开销和更高的复杂性。

20、英特尔已经在为这样的融合而进行投资。今年夏天,它将开始销售代号“Knights Mill”的新处理器,来与Nvidia竞争。同时,英特尔也在开发另一款芯片,名叫“Knights Crest”,这款芯片融合了Nervana的技术。从某种意义上讲,英特尔也希望能将Altera的FPGA融合到自己的CPU之中。

21、可以预见的是,竞争者们对未来有着不同见解。

22、Nvidia认为,他们已经有了自己的计算平台,很多公司用他们的芯片来开发、运行AI应用,他们也为其他类型的程序创造了软件基础设施,用于可视化和VR等领域。

23、计算巨头IBM也在试着抢英特尔的生意。2013年,IBM开源了自己的处理器架构Power,把它变成了半导体行业某种意义上的公共资产。专用芯片的制造商更容易将自己的硬件同强大的CPU结合在一起,而IBM掌握着平台发展方式的话语权。

24、这很大程度上依赖着AI如何发展,如果AI没能在几年内带来很多人所期待向往的变革,英特尔的机会还不错;但是,如果AI能在接下来的十几年中继续影响各行各业,其他处理器就有着更大的胜算。IDC市场分析师Matthew Eastwood这样表示。(综合整理)

好了,关于ai行业投资机会有哪些和AI兴起带来哪些商业机会的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

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