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市場需求空間廣闊,發(fā)展?jié)摿τ写诰?/h1>
—— 2019年中國機器學習開發(fā)平臺市場
作者:IDC 時間:2020-07-01 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

國際數(shù)據(jù)公司(IDC)近日最新發(fā)布的《中國人工智能軟件及應用(2019下半年)跟蹤》報告中顯示,中國機器學習開發(fā)平臺市場2019年市場規(guī)模達2.05億美元。受此次疫情影響,IDC下調了2020-2021年的市場規(guī)模,因此也影響了未來5年的整體市場增長率,預計2018-2024年復合增長率達38.6%。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/202007/415008.htm

機器學習開發(fā)平臺研究范圍

人工智能應用均是采用機器學習、深度學習建模開發(fā)而成的系統(tǒng)。本次IDC追蹤的機器學習開發(fā)平臺,定位面向開發(fā)者、數(shù)據(jù)科學家、業(yè)務分析師的PaaS平臺,不包含已經(jīng)完成開發(fā)的諸如人臉識別、語音助理、對話式客服等軟件。機器學習開發(fā)平臺的部署,包括數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)準備、模型訓練、應用程序集成、模型運維、生產(chǎn)監(jiān)控以及有明確KPI的業(yè)務治理過程。在這個過程中,由框架、算法模型、開發(fā)語言等各種工具賦能,由數(shù)據(jù)科學家、業(yè)務分析師、數(shù)據(jù)架構師和專業(yè)人員協(xié)作,基于數(shù)據(jù)建模,不斷的進行概念驗證,將好的模型部署到生產(chǎn)環(huán)境,協(xié)作以管理模型運維的全生命周期。

【市場發(fā)展驅動力】

算力不斷提升: 受益于加速計算技術的不斷突破,機器學習、深度學習模型訓練和推理速度持續(xù)提升,加快了AI應用產(chǎn)業(yè)化的進程。2020年GTC、英偉達更是發(fā)布了將算力再度提升數(shù)十倍的安培架構的A100 GPU。Intel 華為昇騰系列,Xilinx Alveo系列、寒武紀等也在特定領域為AI負載提供加速能力。算力突破將持續(xù)推動AI產(chǎn)業(yè)快速落地。

算法模型創(chuàng)新: 在經(jīng)典機器學習、CNN、RNN等神經(jīng)網(wǎng)絡的大分類下,廠商都在不斷的推出面向應用場景優(yōu)化的各種模型。

開源技術發(fā)展: 包括主流開源框架Tensorflow,Pytorch,飛槳Paddle,推理框架MNN, TNN, Mace, Openvino等等,也包括上文提到的算法模型,開源發(fā)展使得技術推廣應用更加便捷、高效。

廠商市場投入: 不管是創(chuàng)企,還是大型互聯(lián)網(wǎng)公司、IT巨頭,在機器學習、深度學習領域積極投入資金、研發(fā)力量,致力于在機器學習這一人工智能的基礎關鍵技術上有所突破,同時也在致力于降低機器學習開發(fā)門檻,讓傳統(tǒng)企業(yè)受益于人工智能。

驅動力足夠,但市場發(fā)展的瓶頸也同樣存在: 數(shù)據(jù)資源就緒度,數(shù)據(jù)質量,能用來建模的數(shù)據(jù)量;有能力進行模型開發(fā)、模型優(yōu)化的數(shù)據(jù)科學家;建模人員與行業(yè)專家對業(yè)務理解上的鴻溝;行業(yè)企業(yè)內(nèi)部人員對機器學習、AI項目的配合程度;為機器學習、AI定位到合適的應用場景等等。

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主流廠商介紹

本次是IDC第一次正式發(fā)布機器學習開發(fā)平臺市場份額研究報告,本期收錄了排名前三的廠商市場份額,同時也推薦了當前市場規(guī)模不明顯,但值得關注的廠商。從市場格局的角度,部分廠商聚焦在金融反欺詐、智能營銷場景,部分廠商聚焦在銷量預測、智慧供應鏈、個性化營銷、產(chǎn)品推薦系統(tǒng),部分廠商聚焦在泛工業(yè)領域的設備預測性維護、工業(yè)質檢巡檢類應用。在應用較為落地的領域,會存在價格戰(zhàn)等競爭,在較新的應用場景中,則更多的是同步探索的階段。從產(chǎn)品層面,當前的差異化在于端到端開發(fā)工具的完備性,提供模型的豐富程度,對云服務的支持,開發(fā)過程可視化程度,平臺產(chǎn)品的靈活性、易用性,以及產(chǎn)品整體的成熟度。

第四范式: 作為市場份額領先的AI平臺提供商,第四范式積極探索遷移學習,打造AI PaaS平臺“Sage Platform”以及AI軟件定義的基礎架構SageOne產(chǎn)品,打通從數(shù)據(jù)、算法到算力的AI產(chǎn)業(yè)化全流程,助力企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務增長、提升開發(fā)效率、縮減算力成本。

美林數(shù)據(jù): 作為國內(nèi)領先的數(shù)據(jù)分析與AI廠商,該公司在算法研究、行業(yè)應用實踐、落地實施方法論層面擁有獨到見解與優(yōu)勢。TempoAI在產(chǎn)品架構、功能體系、用戶體驗等方面經(jīng)受過多行業(yè)客戶、多業(yè)務場景的應用驗證,其敏捷、穩(wěn)定、易用的特性深受客戶好評。

九章云極: 作為一個中立的軟件提供商,九章云極對DataCanvas數(shù)據(jù)科學平臺有清晰的定位:“開放、兼容、純軟件平臺”。目前,DataCanvas數(shù)據(jù)科學平臺可以在各類主流硬件和技術架構上支持高性能算力調度和優(yōu)化,提升企業(yè)AI轉型效率,服務全行業(yè)應用場景。

阿里云:阿里云PAI發(fā)布于2016年9月,2018年1月正式商業(yè)化。PAI平臺的優(yōu)勢一方面在于重視機器學習系統(tǒng)級優(yōu)化,另一方面在特征工程提取、模型訓練等各個環(huán)節(jié)提供了豐富組件。

百度: 百度機器學習產(chǎn)品組合在提供豐富算法模型能力的基礎上,也十分注重遷移學習能力、小樣本模型訓練能力,以及端到端模型應用能力,為各行業(yè)不同技術、數(shù)據(jù)基礎的用戶提供了針對性的產(chǎn)品,包括BML,EasyDL,AI Studio,飛槳Paddle。

華為云: Modelarts定位企業(yè)級AI開發(fā)平臺,提供流程式AI開發(fā)模式,將行業(yè)AI開發(fā)經(jīng)驗模板化,通過簡單的工作流編排即可快速實現(xiàn)AI服務上線。

騰訊云: 智能鈦機器學習平臺于2020年正式商業(yè)化,在此之前,已在金融行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等積累諸多私有化部署實踐。

AWS: 在AWS將機器學習產(chǎn)品正式中國發(fā)布之前,其機器學習產(chǎn)品Amazon Sagemaker已經(jīng)在全球市場具有較高的影響力。2020年4月,Amazon Sagemaker正式落地中國,目前已在互聯(lián)網(wǎng)、制造、醫(yī)療等領域推廣。

微軟Azure: AML已于2020年正式落地中國,目前也在加大推廣力度和開發(fā)者培育,致力于賦能中國企業(yè)智能化轉型。

SAS: SAS Viya提供了豐富完善的數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)準備、模型管理以及可視化工具,集成R、Python和Jupyter Notebooks等開源語言和工具,具備將AI應用投入生產(chǎn)并大規(guī)模運行的能力。

機器學習/AI創(chuàng)企: 探智立方——Darwin ML平臺定位自動化機器學習平臺,使人工智能團隊更專注于業(yè)務問題的解決方案,將人工智能最大化賦能于業(yè)務場景。氪信科技——基于非或然引擎以及特征引擎的智能應用深入客戶的業(yè)務場景,尤其是在智能風控以及智能交易監(jiān)測場景,可直接為客戶提供具有針對性的模型以及服務,助力業(yè)務智能決策。星云Clustar——致力于為銀行、保險等金融行業(yè)提供AI模型訓練加速能力以及基于機器學習的智能應用服務。

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展望未來趨勢

應用場景: 金融反欺詐,工業(yè)質檢,設備預測性維護,智能投顧,量化投資,跨行業(yè)應用—銷售預測,供應鏈預測,推薦系統(tǒng)。

產(chǎn)品趨勢: AutoML,智能數(shù)據(jù)標注,圖算法,可解釋性,界面可視化,易用性、靈活性的持續(xù)提升。

市場機會: 對于還沒有成熟的AI軟件產(chǎn)品的領域,機器學習、深度學習開發(fā)平臺將有廣泛的市場空間。

展望未來,IDC中國助理研究總監(jiān)盧言霞表示,即使受疫情影響,機器學習開發(fā)平臺市場仍表現(xiàn)出較高的市場增長潛力和應用潛力。要充分挖掘這一潛力,需要做到為開發(fā)人員提供培訓和可以快速啟動的工具,提供一定的可用于訓練的數(shù)據(jù)集(可能來自內(nèi)部也可能是第三方),快速入門的樣例/模板,咨詢服務,業(yè)務專家、數(shù)據(jù)科學家、咨詢合作伙伴等利益相關者的共同參與和協(xié)同,持續(xù)創(chuàng)新和原型設計直到達到可以規(guī)?;褂??!?/p>

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IDC中國人工智能及大數(shù)據(jù)相關研究報告:

中國人工智能軟件及應用市場半年度研究報告-2019H2,已發(fā)布

中國AI云服務市場半年度研究報告,即將發(fā)布

中國智能流程自動化市場機會分析,已發(fā)布

IDC Marketscape: 中國對話式人工智能市場,2020(2020年9月發(fā)布)

IDC Marketscape: 中國大數(shù)據(jù)平臺市場,2020(2020年10月發(fā)布)

CIO視角: 企業(yè)數(shù)據(jù)智能實施部署指南 (2020年10月發(fā)布)

Market Perspective: AI賦能的工業(yè)質檢市場分析 (2020年8月發(fā)布)

Market Note: NVIDIA GTC 2020—AI加速技術再創(chuàng)新高,云邊端全面布局 (2020年7月發(fā)布)



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