一、报告研究背景
“百模大战” 的激烈竞争态势促使大模型技术快速迭代升级,而中国政府开源生态建设的鼓励政策,进一步推动大模型技术的开放共享和创新。据相关统计数据显示:目前我国已发布79个10亿参数级大模型,涵盖通用大模型和垂直大模型,涉及自然语言处理、工业、医疗、教育等多个领域。然而,大模型从实验室走向落地应用的道路并非一帆风顺,在企业级大模型落地应用进程加快的同时,技术适配、数据安全、业务融合等各类挑战也随之凸显,导致其实际应用效果与预期存在差距。
当前全球范围内对AI大模型的发展与应用存在不同视角的观点,进一步凸显了研究企业级大模型落地应用的必要性与紧迫性。8月5日,AI科学家李开复在接受《中国企业家杂志》采访时,着重强调了开源模型的快速崛起和对企业级应用的重视。他明确表示看好开源模型的发展趋势,认为开源模型因其成本低、可控性强和易于替换等优势,将逐渐成为市场上的主导力量。这一观点为国内企业选择大模型技术路线提供了重要参考。
与之相对,在刚结束的2025世界人工智能大会(WAIC)上,“AI教父”辛顿发表了《数字智能是否会取代生物智能》演讲,其观点则更为谨慎。辛顿提出,若缺乏全球范围内的AI安全协作机制,超级智能有可能对人类产生反噬风险。建议各国应尽快分享让AI“善良”的方法。即使不分享让AI“聪明”的技术。并呼吁建立全球AI安全研究所联盟,推动AI向善发展。
李开复博士对AI发展的乐观预期及辛顿教授的谨慎态度,分别代表了当前 AI 应用领域中技术潜力释放与风险防控两大核心维度,也折射出AI大模型在实际应用中面临的复杂局面。
无独有偶,麻省理工学院相关研究团队于7月份发表的报告《The GenAI Divide State of AI in Business 2025》中,还提及了GenAI应用另外一个鸿沟:通用工具如ChatGPT等在被广泛采用,然而大量企业投资于GenAI的试点项目却难以转化为实际的生产力提升和业务转型。报告指出,95%的组织在GenAI项目中获得的回报为零,只有5%的组织成功将GenAI工具大规模集成到工作流程中。
这些观点背后,既承载着人们对企业级大模型推动产业变革的高度期许,也客观反映出Gen AI的企业落地和操作使用过程中,在技术适配、数据安全、业务流程集成及算法能力等方面存在的不尽如人意之处。
同时,与当前我国企业大模型落地应用中的困境也高度契合。当前,我国正处于“人工智能+”深入实施的初始阶段,《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》中提出了人工智能普及的10年行动计划。然而,AI应用挑战也愈加明显。企业在AI大模型落地进程中,战略规划的模糊、高昂的投入成本、数据质量与安全隐患、技术与人才的短缺等问题,使得企业难以将AI技术顺畅地融入业务流程,发挥其应有的价值。对于员工而言,对AI工具认知与应用能力的不足、对岗位被替代的担忧、难以将AI与实际工作学习场景有效结合等状况,让他们在面对AI 时,难以充分挖掘其潜力来提升自身效能。
究竟应该选择开源模型,还是私有化部署的AI大模型?
如何选择可落地的、快速成功的AI应用项目?
如何解决训练数据不足的困扰?
如何实现自动化集成和智能决策流程?
如何建立个人知识库,并做好数据标识和知识库敏感数据访问权限管理?
如何建立有效的内容输入、输出安全保障机制?
如何使输出内容的精准度如何契合业务需求?
GenAI有哪些先天局限性,该如何规避?
深入研究企业级AI大模型的落地应用现状、问题及解决方案有助于企业更好地把握大模型技术带来的机遇,推动其在企业场景中的有效应用与价值实现。
在此背景下,安全牛正式启动《企业级AI大模型落地现状、应用挑战与优化建议》报告研究工作。报告将聚焦于大模型选型、部署、应用中困惑与挑战,深入调研如何通过AI提升工作效率等实践问题,并针对性输出可落地的实践建议,为企业扫清应用障碍,为推进企业级大模型的落地实践注入加速动能。
二、研究范围
国内企业级AI大模型部署现状及阶段性应用成果:全面调研国内不同行业、不同规模企业AI大模型的应用情况,包括已部署大模型的企业数量、所采用的大模型类型、应用的业务领域等。收集企业在大模型部署过程中的实践案例,分析其应用模式、技术选型、实施路径等,总结当前国内企业级AI大模型落地应用的整体态势与特点。
调研用户期望与应用效果:针对已部署大模型的企业,调研使用效果。了解企业用户对大模型性能的满意度,收集企业在大模型选型、部署和使用过程中遇到的问题与挑战,评估企业对大模型应用的预期目标与实际取得的成果,找出落地与应用之间的差距。
梳理常见问题并给出相关建议:聚焦企业在大模型落地应用过程中面临的各类使用问题(如训练数据不足、流程集成难点、提升涌现能力等),基于对现状的梳理和挑战的剖析,结合国内开源生态优势与多领域大模型资源,为不同规模、不同行业的企业提供适配性强的应用建议。
三、研究目标
清晰呈现 “百模大战” 后大模型在企业端的落地应用格局,为企业、投资者、研究者等相关各方提供全面、准确的行业信息,帮助其了解市场态势,把握发展机遇。
聚焦于大模型选型、部署、训练、业务融合、效率提升等使用困扰给出实用性的建议,以改善个人学习和企业工作效率,助力企业快速实现AI转型。
四、报告价值与亮点
为企业决策提供精准参考,降低应用试错成本:报告通过系统调研明确国内企业级AI大模型在工业、医疗、教育等领域的应用覆盖范围,清晰呈现不同领域企业对通用与垂直大模型的选择偏好、应用深度及阶段性成果。
助力企业突破落地瓶颈,提升技术应用效能:针对企业在大模型落地中面临的技术、业务、环境三层核心挑战,分层分类剖析并深挖核心成因,形成全面的挑战分析体系。
研究维度聚焦 “落地痛点”,兼具针对性与实用性:区别于泛化的行业趋势研究,报告以 “企业级大模型落地应用” 为核心锚点,研究范围精准覆盖部署过程中的技术适配、数据安全、资源配置、决策流程等关键环节。
此次研究工作,诚邀国内领先的企业级AI大模型提供商及有代表性的行业用户积极参与,展示您在该领域的创新成果与成功案例。您的参与不仅将为报告注入权威性与实用性,也将帮助更多企业提升其AI大模型的应用效果。
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