知識圖譜屬于數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)。商業(yè)數(shù)據(jù)智能以大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿IT科技為技術(shù)支撐,近年來相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到國家和各地方政策的普遍支持,部分省市還以財政資金對企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及數(shù)字化能力輸出進行補貼,為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。
知識圖譜是一種描繪實體之間關(guān)系的語義網(wǎng),是新一代的知識工程技術(shù),以NLP(自然語言處理)為底層技術(shù),捕捉數(shù)據(jù)、信息等內(nèi)容并梳理,組合成圖譜形式,為AI提供知識儲備。除了專業(yè)搜索引擎外,知識圖譜的主流產(chǎn)品形態(tài)可按通用型與垂直行業(yè)型劃分,通用知識圖譜強調(diào)知識廣度,逐漸演變?yōu)橥ㄓ没ヂ?lián)網(wǎng)知識圖譜,包含搜索引擎、智能推薦、智能問答等。垂直行業(yè)知識圖譜強調(diào)知識深度,用于問答、輔助決策與業(yè)務(wù)分析,是支持Al大腦深度思考的知識庫基礎(chǔ)。
知識圖譜屬于數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)。商業(yè)數(shù)據(jù)智能以大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿IT科技為技術(shù)支撐,近年來相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到國家和各地方政策的普遍支持,部分省市還以財政資金對企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及數(shù)字化能力輸出進行補貼,為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。
中國知識圖譜市場產(chǎn)業(yè)鏈上游主要以各類數(shù)據(jù)源企業(yè)或機構(gòu)為主,因所處理數(shù)據(jù)多具有敏感性和專屬性,所以往往數(shù)據(jù)源也是服務(wù)的需求方;中上游主要包括數(shù)據(jù)采集服務(wù)商、數(shù)據(jù)庫服務(wù)商、云服務(wù)商等,為產(chǎn)業(yè)鏈做支撐服務(wù),但涉及保密數(shù)據(jù)采集加工的業(yè)務(wù)更多交由解決方案提供方直接處理;中游主要以提供知識圖譜解決方案的大數(shù)據(jù)智能公司、互聯(lián)網(wǎng)公司和AI公司為主,該部分是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié);下游為基于知識圖譜而開發(fā)應(yīng)用的各類具體場景應(yīng)用,知識圖譜應(yīng)用在中國剛剛起步,主要聚焦于圖中展示領(lǐng)域,隨著市場推進將輻射更多行業(yè)。
從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看,知識圖譜的應(yīng)用逐漸從搜索引擎向各細分行業(yè)滲透,但應(yīng)用受行業(yè)信息化與數(shù)字化基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、場景明確程度、客戶方需求等多因素影響,在各細分行業(yè)的滲透進程不一。目前,互聯(lián)網(wǎng)與金融為主要應(yīng)用場景。據(jù)統(tǒng)計,知識圖譜核心市場中,金融和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占總市場的35.6%。
知識圖譜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
知識圖譜不僅僅在搜索引擎和智能助手中得到應(yīng)用,還在各種行業(yè)中發(fā)揮重要作用,包括醫(yī)療保健、金融、制造業(yè)、教育和政府部門。這種多樣性有助于市場規(guī)模的上漲,因為更多行業(yè)開始意識到知識圖譜技術(shù)的潛力,并尋求將其應(yīng)用于解決實際問題。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年全球知識圖譜行業(yè)市場規(guī)模約為639.1億美元。
企業(yè)越來越依賴知識圖譜來支持數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策制定。這對于提高效率、減少風(fēng)險和創(chuàng)造商業(yè)價值至關(guān)重要。知識圖譜的能力將不同來源的數(shù)據(jù)整合成一種更易于理解和利用的形式,有助于企業(yè)更好地理解其內(nèi)部和外部環(huán)境。隨著知識圖譜的廣泛應(yīng)用,合規(guī)和隱私問題變得愈發(fā)重要。保護個人數(shù)據(jù)和遵守法規(guī)對行業(yè)的未來發(fā)展至關(guān)重要。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國知識圖譜行業(yè)市場規(guī)模約為390.4億元,其中行業(yè)知識圖譜占比較重,占比為71.47%。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年知識圖譜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析
知識圖譜行業(yè)市場競爭格局
大型科技公司如Google、Microsoft、Facebook等在知識圖譜領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。它們擁有龐大的數(shù)據(jù)資源和強大的技術(shù)實力,使其能夠構(gòu)建廣泛且深度的知識圖譜。這些公司通常將知識圖譜集成到其產(chǎn)品和服務(wù)中,如搜索引擎、虛擬助手和廣告平臺,從而形成了強大的生態(tài)系統(tǒng)。在知識圖譜市場競爭中,關(guān)鍵的競爭優(yōu)勢包括數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量、算法和技術(shù)創(chuàng)新、安全性和隱私保護、行業(yè)專業(yè)知識以及整合能力。目前中國本土重點企業(yè)為百度、騰訊、阿里、搜狗等。
知識圖譜行業(yè)發(fā)展趨勢
創(chuàng)新的知識圖譜形態(tài)-構(gòu)建多模態(tài)知識圖譜
當(dāng)前知識圖譜技術(shù)已經(jīng)被廣泛用于處理結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和文本數(shù)據(jù),但對于視覺、聽覺數(shù)據(jù)等的關(guān)注度相對較低,且目前仍缺乏有效的技術(shù)手段來從這些數(shù)據(jù)中抽取知識。如果在更大范圍內(nèi)進行鏈接預(yù)測和實體對齊,進而進行實體關(guān)系抽取,能使現(xiàn)有的模型在綜合考慮文本和視覺特征時獲得更好的性能。即多模態(tài)知識圖譜在傳統(tǒng)知識圖譜的基礎(chǔ)上,把多模態(tài)化的認知體驗與相應(yīng)的符號關(guān)聯(lián),構(gòu)建多種模態(tài)下的實體,以及多模態(tài)實體間多種模態(tài)的語義關(guān)系,即使得圖譜本身一開始就具備多模態(tài)的特性。
知識圖譜與區(qū)塊鏈技術(shù)結(jié)合發(fā)展
區(qū)塊鏈技術(shù)的最關(guān)鍵特征為去中心化,即不依靠中心管理節(jié)點,讓每個個體都有機會成為中心,能實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分布式記錄、存儲和更新。在知識圖譜中運用區(qū)塊鏈技術(shù)能實現(xiàn)多節(jié)點知識輸入、儲存和更新,使開放鏈接知識庫在更多分布節(jié)點獲取知識,鼓勵更多人群、特別是那些具有專業(yè)領(lǐng)域知識的人共同來參與知識圖譜的搭建,實現(xiàn)知識量的進一步充實。
知識圖譜市場向杠鈴型結(jié)構(gòu)發(fā)展
自動化構(gòu)建知識圖譜的特點是面向互聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模、開放、異構(gòu)環(huán)節(jié),利用機器學(xué)習(xí)技術(shù)和信息抽取技術(shù)自動獲取互聯(lián)網(wǎng)信息,構(gòu)建更大規(guī)模的常識知識圖譜有利于支撐深度學(xué)習(xí)的計算。但當(dāng)前知識圖譜在構(gòu)建和落地過程中對人工的依賴程度還較高,導(dǎo)致構(gòu)建成本高、效率低,在相對通用的知識圖譜中自動化、大規(guī)模、高質(zhì)量的構(gòu)建技術(shù)仍有待探索。
了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年知識圖譜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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2024-2029年知識圖譜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告
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