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          • 2024-2029年中國保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預測研究報告
          • 研究報告封底

          2024-2029年中國保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預測研究報告

          Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry

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          報告編號:
          1911306
          寄送方式:
          印刷版特快專遞,電子版發(fā)送郵箱
          出版日期
          2024年10月
          報告頁碼
          153
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          《2024-2029年中國保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預測研究報告》由中研普華保險業(yè)大模型行業(yè)分析專家領銜撰寫,主要分析了保險業(yè)大模型行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時對保險業(yè)大模型行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的保險業(yè)大模型行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評估保險業(yè)大模型行業(yè)投資價值。

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            第一章 保險業(yè)大模型行業(yè)綜述及數(shù)據(jù)來源說明

            1.1 大模型產(chǎn)業(yè)界定

            1.1.1 大模型定義

            1.1.2 大模型的特征

            1.1.3 大模型核心優(yōu)勢

            1.1.4 大模型所處行業(yè)

            1.2 保險業(yè)大模型行業(yè)界定

            1.2.1 保險業(yè)大模型的界定

            1、定義

            2、特征

            1.2.2 保險業(yè)大模型相關專業(yè)術語

            1.2.3 保險業(yè)大模型行業(yè)監(jiān)管

            1.3 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)畫像

            1.4 本報告數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計標準說明

            1.4.1 本報告研究范圍界定

            1.4.2 本報告權(quán)威數(shù)據(jù)來源

            1.4.3 研究方法及統(tǒng)計標準

            第二章 中國保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及痛點

            2.1 中國大模型發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

            2.1.1 中國大模型發(fā)展歷程

            2.1.2 中國已發(fā)布大模型數(shù)量變化

            2.1.3 中國大模型參數(shù)規(guī)模變化

            2.1.4 中國大模型商業(yè)模式分析

            2.1.5 中國大模型發(fā)展趨勢洞悉

            2.2 中國大模型落地保險業(yè)可行性分析

            2.3 中國保險業(yè)大模型技術選型

            2.3.1 開源大模型應用

            2.3.2 產(chǎn)學研聯(lián)合創(chuàng)新大模型研制

            2.3.3 商用大模型采購

            2.3.4 保險機構(gòu)技術選型考慮因素

            2.4 中國保險業(yè)大模型布局路徑

            2.5 中國保險業(yè)大模型招投標情況

            2.5.1 保險業(yè)大模型招投標統(tǒng)計

            2.5.2 保險業(yè)大模型招投標分析

            2.6 中國保險業(yè)大模型競爭要素及競爭格局

            2.6.1 保險業(yè)大模型競爭要素

            2.6.2 保險業(yè)大模型競爭格局

            2.6.3 主要保險業(yè)大模型廠商競爭力評價

            2.7 中國保險業(yè)大模型市場規(guī)模體量

            2.8 中國保險業(yè)大模型發(fā)展痛點

            第三章 中國保險業(yè)大模型技術架構(gòu)及能力構(gòu)建

            3.1 完整大模型開發(fā)步驟

            3.2 大模型基礎架構(gòu)及工程化

            3.2.1 大模型基礎架構(gòu)

            1、transformer架構(gòu)

            2、大規(guī)模語言模型:bertgpt

            3、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡cnn

            4、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡rnn

            5、前饋神經(jīng)網(wǎng)絡mlp

            3.2.2 大模型工程化

            1、數(shù)據(jù)工程(數(shù)據(jù)處理和回流)

            2、模型調(diào)優(yōu)(模型訓練與微調(diào))

            3、模型交付(模型壓縮與測試)

            4、服務運營(服務部署與托管)

            5、平臺支撐能力

            3.3 基礎大模型底座

            3.3.1 nlp大模型

            3.3.2 cv大模型

            3.3.3 多模態(tài)大模型

            3.3.4 科學大模型

            3.4 大模型標準化

            3.4.1 大模型標準體系發(fā)展

            1、大模型標準體系1.0

            2、可信ai大模型標準體系2.0

            3.4.2 行業(yè)大模型標準體系

            3.5 保險業(yè)大模型構(gòu)建路線圖

            3.5.1 行業(yè)需求分析與資源評估

            1、業(yè)務需求評估

            2、算力層評估

            3、算法層評估

            4、數(shù)據(jù)層評估

            5、工程層評估

            3.5.2 行業(yè)數(shù)據(jù)與大模型共建

            1、明確場景目標

            2、模型選擇

            3、訓練環(huán)境搭建

            4、數(shù)據(jù)處理

            5、模型訓練共建

            3.5.3 行業(yè)大模型精調(diào)與優(yōu)化部署

            1、模型精調(diào)

            2、模型評估

            3、模型重訓優(yōu)化

            4、模型聯(lián)調(diào)部署

            5、模型應用運營

            3.6 保險業(yè)大模型開放平臺架構(gòu)及訓練方法

            3.6.1 保險業(yè)大模型開放平臺架構(gòu)

            1、底層-模型即服務

            2、中間層-應用框架層

            3、上層-應用場景層

            3.6.2 保險業(yè)大模型訓練方法

            1、從預訓練開始定制模型

            2、參數(shù)微調(diào)

            3、上下文學習

            3.7 保險業(yè)大模型基礎能力構(gòu)建概述

            3.8 保險業(yè)大模型基礎能力構(gòu)建之“算力”

            3.8.1 大模型的算力需求分析

            3.8.2 ai芯片

            1、ai芯片概述

            2、ai芯片發(fā)展現(xiàn)狀

            3、ai芯片供應商格局

            4、主要ai芯片類型

            1cpu

            2gpu

            3dpu

            4tpu

            5fpga

            6asic

            3.8.3 ai服務器

            1、ai服務器概述

            2、ai服務器發(fā)展現(xiàn)狀

            3、ai服務器供應商格局

            3.8.4 保險業(yè)大模型算力部署路徑

            1、自建算力

            2、算力混合部署

            3.9 保險業(yè)大模型基礎能力構(gòu)建之“數(shù)據(jù)”

            3.9.1 數(shù)據(jù)處理與服務概述

            3.9.2 國內(nèi)外主要大語言模型數(shù)據(jù)集

            3.9.3 數(shù)據(jù)api

            3.9.4 訓練數(shù)據(jù)開發(fā)

            3.9.5 推理數(shù)據(jù)開發(fā)

            3.9.6 數(shù)據(jù)維護

            3.9.7 保險業(yè)大模型對數(shù)據(jù)的需求分析

            3.10 保險業(yè)大模型基礎能力構(gòu)建之“ai基礎軟件”

            3.10.1 ai基礎軟件概述

            3.10.2 ai基礎軟件市場概況

            3.10.3 ai基礎軟件競爭格局

            3.10.4 ai基礎軟件主要類型

            1、機器學習框架和庫

            2、模型訓練和部署平臺

            1)模型訓練平臺

            2)模型部署平臺

            3)模型推理平臺

            3、數(shù)據(jù)處理和分析工具

            4、優(yōu)化和自動化工具

            3.11 保險業(yè)大模型評測體系

            第四章 中國保險業(yè)大模型應用場景分析

            4.1 保險業(yè)大模型行業(yè)應用場景分布

            4.2 保險業(yè)大模型應用場景:投研

            4.2.1 投研概述

            4.2.2 投研領域大模型應用優(yōu)勢分析

            4.2.3 投研領域大模型應用案例分析

            4.3 保險業(yè)大模型應用場景:產(chǎn)品設計及定價

            4.3.1 產(chǎn)品設計及定價概述

            4.3.2 產(chǎn)品設計及定價領域大模型應用優(yōu)勢分析

            4.3.3 產(chǎn)品設計及定價領域大模型應用案例分析

            4.4 保險業(yè)大模型應用場景:保險營銷

            4.4.1 保險營銷概述

            4.4.2 保險營銷領域大模型應用優(yōu)勢分析

            4.4.3 保險營銷領域大模型應用案例分析

            4.5 保險業(yè)大模型應用場景:承保

            4.5.1 承保概述

            4.5.2 承保領域大模型應用優(yōu)勢分析

            4.5.3 承保領域大模型應用案例分析

            4.6 保險業(yè)大模型應用場景:理賠

            4.6.1 理賠概述

            4.6.2 理賠領域大模型應用優(yōu)勢分析

            4.6.3 理賠領域大模型應用案例分析

            4.7 保險業(yè)大模型應用場景:其他

            4.7.1 辦公

            4.7.2 法務

            4.7.3 風控

            4.8 保險業(yè)大模型應用場景戰(zhàn)略地位分析

            第五章 中國保險業(yè)大模型應用實踐分析

            5.1 中國保險業(yè)大模型應用實踐匯總

            5.2 保險業(yè)大模型應用案例分析

            5.2.1 中國太保大模型應用布局

            1、大模型研發(fā)投入

            2、大模型落地實踐

            3、大模型最新布局動態(tài)

            5.2.2 陽光保險大模型應用布局

            1、大模型研發(fā)投入

            2、大模型落地實踐

            3、大模型最新布局動態(tài)

            5.2.3 泰康保險大模型應用布局

            1、大模型研發(fā)投入

            2、大模型落地實踐

            3、大模型最新布局動態(tài)

            5.2.4 眾安保險大模型應用布局

            1、大模型研發(fā)投入

            2、大模型落地實踐

            3、大模型最新布局動態(tài)

            5.2.5 平安保險大模型應用布局

            1、大模型研發(fā)投入

            2、大模型落地實踐

            3、大模型最新布局動態(tài)

            5.3 保險業(yè)大模型應用難點及應對

            5.3.1 數(shù)據(jù)收集與處理

            5.3.2 大模型幻覺問題

            5.3.3 災難性遺忘問題

            第六章 中國保險業(yè)大模型企業(yè)案例解析

            6.1中國保險業(yè)大模型企業(yè)梳理與對比

            6.2 中國保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例分析

            6.2.1 螞蟻集團-antfinglm

            1、基本信息

            2、模型特點

            3、技術架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應用場景

            6、下游客戶

            7、最新進展

            6.2.2 云知聲-山海大模型

            1、基本信息

            2、模型特點

            3、技術架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應用場景

            6、下游客戶

            7、最新進展

            6.2.3 必有科技-保險大模型

            1、基本信息

            2、模型特點

            3、技術架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應用場景

            6、下游客戶

            7、最新進展

            6.2.4 度小滿-軒轅大模型

            1、基本信息

            2、模型特點

            3、技術架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應用場景

            6、下游客戶

            7、最新進展

            6.2.5 華為-盤古金融大模型

            1、基本信息

            2、模型特點

            3、技術架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應用場景

            6、下游客戶

            7、最新進展

            6.2.6 騰訊云-金融行業(yè)大模型

            1、基本信息

            2、模型特點

            3、技術架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應用場景

            6、下游客戶

            7、最新進展

            6.2.7 科大訊飛-星火金融大模型

            1、基本信息

            2、模型特點

            3、技術架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應用場景

            6、下游客戶

            7、最新進展

            6.2.8 拓爾思-拓天大模型

            1、基本信息

            2、模型特點

            3、技術架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應用場景

            6、下游客戶

            7、最新進展

            6.2.9 星環(huán)科技-星環(huán)無涯

            1、基本信息

            2、模型特點

            3、技術架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應用場景

            6、下游客戶

            7、最新進展

            6.2.10 青松保-insuregpt

            1、基本信息

            2、模型特點

            3、技術架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應用場景

            6、下游客戶

            7、最新進展

            第七章 中國保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境洞察&發(fā)展?jié)摿?/span>

            7.1 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境洞悉

            7.1.1 國家層面保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)政策匯總

            7.1.2 國家層面保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

            7.1.3 國家重點政策/規(guī)劃對保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)的影響

            7.2 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)pest分析圖

            7.3 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)swot分析

            7.4 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估

            7.5 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)未來關鍵增長點

            7.6 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測

            7.7 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞悉

            7.7.1 整體發(fā)展趨勢

            7.7.2 監(jiān)管規(guī)范趨勢

            7.7.3 技術創(chuàng)新趨勢

            7.7.4 細分市場趨勢

            7.7.5 市場競爭趨勢

            第八章 中國保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議

            8.1 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資風險預警

            8.1.1 風險預警

            8.1.2 風險應對

            8.2 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資機會分析

            8.2.1 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)投資機會

            8.2.2 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)細分領域投資機會

            8.2.3 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)區(qū)域市場投資機會

            8.2.4 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)空白點投資機會

            8.3 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資價值評估

            8.4 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資策略建議

            8.5 保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議

            圖表目錄

            圖表:大模型的特征

            圖表:本報告研究領域所處行業(yè)

            圖表:保險業(yè)大模型的定義

            圖表:保險業(yè)大模型的特征

            圖表:保險業(yè)大模型專業(yè)術語

            圖表:保險業(yè)大模型行業(yè)監(jiān)管

            圖表:保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理

            圖表:保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)全景圖譜

            圖表:保險業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖

            圖表:本報告研究范圍界定

            圖表:本報告權(quán)威數(shù)據(jù)來源

            圖表:本報告研究方法及統(tǒng)計標準

            圖表:中國大模型發(fā)展歷程

            圖表:中國已發(fā)布大模型數(shù)量變化

            圖表:中國大模型參數(shù)規(guī)模變化

            圖表:中國大模型商業(yè)模式分析

            圖表:中國大模型發(fā)展趨勢洞悉

            圖表:中國大模型落地保險業(yè)可行性分析

            圖表:中國保險業(yè)大模型行業(yè)招投標分析

            圖表:中國保險業(yè)大模型市場競爭格局

            圖表:中國主要保險業(yè)大模型廠商競爭力評價

            圖表:中國保險業(yè)大模型市場規(guī)模體量

            圖表:中國保險業(yè)大模型發(fā)展痛點

            圖表:大模型技術路線及算法架構(gòu)

            圖表:大模型工程化

            圖表:數(shù)據(jù)工程(數(shù)據(jù)處理和回流)

            圖表:模型調(diào)優(yōu)(模型訓練與微調(diào))

            圖表:模型交付(模型壓縮與測試)

            圖表:服務運營(服務部署與托管)

            圖表:平臺支撐能力

          2. 保險業(yè)大模型是一種具有龐大參數(shù)規(guī)模和高度復雜性的機器學習模型,旨在通過擴大模型參數(shù)和大量數(shù)據(jù)訓練,用一個模型支撐所有人工智能的任務。 這種模型在保險業(yè)中展現(xiàn)出巨大的應用潛力,可以賦能保險業(yè)務的各個環(huán)節(jié),包括核保、營銷、理賠等,成為保險業(yè)生產(chǎn)力變革的底層動力引擎。

              目前,保險業(yè)大模型的應用已經(jīng)從內(nèi)部輔助辦公逐漸向智能產(chǎn)品咨詢、銷售輔助、核保理賠等保險核心業(yè)務延伸。例如,“人工+大模型”的服務模式加速了理賠流程,線上即可完成理賠操作,大大削減了人工成本,提升了業(yè)務處理效率和客戶滿意度。

              未來,保險業(yè)大模型的發(fā)展趨勢將包括市場規(guī)模的持續(xù)擴大、保險產(chǎn)品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)、科技賦能保險業(yè)以及保險監(jiān)管加強。預計在未來幾年,我國保險市場規(guī)模將繼續(xù)擴大,成為全球保險市場的必不可少力量。同時,人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等先進技術將在保險領域得到廣泛應用,加強保險業(yè)務的效率和客戶體驗。

              然而,大模型在保險業(yè)的落地仍面臨落地成本、金融數(shù)據(jù)標準化、合規(guī)性及數(shù)據(jù)安全等挑戰(zhàn)。綜合業(yè)內(nèi)人士觀點,保險行業(yè)作為數(shù)據(jù)密集型行業(yè),具備數(shù)據(jù)優(yōu)勢和應用場景豐富,是大模型的最佳應用領域之一,但技術投入和算力也是不可忽視的挑戰(zhàn)。

              本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及保險業(yè)大模型行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。報告對我國保險業(yè)大模型行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了國內(nèi)外保險業(yè)大模型行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了保險業(yè)大模型行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于保險業(yè)大模型產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值,對于研究我國保險業(yè)大模型行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術和實踐的雙重意義。

          3. 中研普華集團的研究報告著重幫助客戶解決以下問題:

            ♦ 項目有多大市場規(guī)模?發(fā)展前景如何?值不值得投資?

            ♦ 市場細分和企業(yè)定位是否準確?主要客戶群在哪里?營銷手段有哪些?

            ♦ 您與競爭對手企業(yè)的差距在哪里?競爭對手的戰(zhàn)略意圖在哪里?

            ♦ 保持領先或者超越對手的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術有哪些?會有哪些優(yōu)劣勢和挑戰(zhàn)?

            ♦ 行業(yè)的最新變化有哪些?市場有哪些新的發(fā)展機遇與投資機會?

            ♦ 行業(yè)發(fā)展大趨勢是什么?您應該如何把握大趨勢并從中獲得商業(yè)利潤?

            ♦ 行業(yè)內(nèi)的成功案例、準入門檻、發(fā)展瓶頸、贏利模式、退出機制......

            為什么要立即訂購行業(yè)研究報告的四大理由:

            ♦ 理由1:商業(yè)戰(zhàn)場上的失敗可以原諒,但是遭到競爭對手的突然襲擊則不可諒解。如果您的企業(yè)經(jīng)常困于競爭對手的市場策略而毫無還手之力,那么您需要比您企業(yè)的競爭對手知道得更多,請馬上訂購。

            ♦ 理由2:如果您的企業(yè)一直期望在新的季度里使企業(yè)利潤倍增,獲得更好的業(yè)績表現(xiàn),您需要借助行業(yè)專家智囊團的智慧和建議,那么您不可不訂。

            ♦ 理由3:如果您的企業(yè)準備投資于某項新業(yè)務,需要周祥的商業(yè)計劃資料及發(fā)展規(guī)劃的策略建議,同時也不想為此付出大量的資源及調(diào)研時間,那么您非訂不可。

            ♦ 理由4:如果您的企業(yè)缺乏多年業(yè)內(nèi)資深經(jīng)驗培養(yǎng)的行業(yè)洞察力,長期性、系統(tǒng)性的行業(yè)關鍵數(shù)據(jù)支持,而無法準確把握市場,搶占最新商機的戰(zhàn)略制高點,那么請把這一切交給我們。

            數(shù)據(jù)支持

            權(quán)威數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、工信部、商務部、海關總署、國家信息中心、國家稅務總局、國家工商總局、國務院發(fā)展研究中心、國家圖書館、全國200多個行業(yè)協(xié)會、行業(yè)研究所、海內(nèi)外上萬種專業(yè)刊物。

            中研普華自主研發(fā)數(shù)據(jù)庫:中研普華細分行業(yè)數(shù)據(jù)庫、中研普華上市公司數(shù)據(jù)庫、中研普華非上市企業(yè)數(shù)據(jù)庫、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫、區(qū)域經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)庫。

            國際知名研究機構(gòu)或商用數(shù)據(jù)庫:如Euromonitor、IDC、Display、IBISWorld、ISI、TechNavioAnalysis、Gartenr等。

            一手調(diào)研數(shù)據(jù):遍布全國31個省市及香港的專家顧問網(wǎng)絡,涉及政府統(tǒng)計部門、統(tǒng)計機構(gòu)、生產(chǎn)廠商、地方主管部門、行業(yè)協(xié)會等。在中國,中研普華集團擁有最大的數(shù)據(jù)搜集網(wǎng)絡,在研究項目最多的一線城市設立了全資分公司或辦事處,并在超過50多個城市建立了操作地,資料搜集的工作已覆蓋全球220個地區(qū)。

            研發(fā)流程

            步驟1:設立研究小組,確定研究內(nèi)容

            針對目標,設立由產(chǎn)業(yè)市場研究專家、行業(yè)資深專家、戰(zhàn)略咨詢師和相關產(chǎn)業(yè)協(xié)會協(xié)作專家組成項目研究小組,碩士以上學歷研究員擔任小組成員,共同確定該產(chǎn)業(yè)市場研究內(nèi)容。

            步驟2:市場調(diào)查,獲取第一手資料

            ♦ 訪問有關政府主管部門、相關行業(yè)協(xié)會、公司銷售人員與技術人員等;

            ♦ 實地調(diào)查各大廠家、運營商、經(jīng)銷商與最終用戶。

            步驟3:中研普華充分收集利用以下信息資源

            ♦ 報紙、雜志與期刊(中研普華的期刊收集量達1500多種);

            ♦ 國內(nèi)、國際行業(yè)協(xié)會出版物;

            ♦ 各種會議資料;

            ♦ 中國及外國政府出版物(統(tǒng)計數(shù)字、年鑒、計劃等);

            ♦ 專業(yè)數(shù)據(jù)庫(中研普華建立了3000多個細分行業(yè)的數(shù)據(jù)庫,規(guī)模最全);

            ♦ 企業(yè)內(nèi)部刊物與宣傳資料。

            步驟4:核實來自各種信息源的信息

            ♦ 各種信息源之間相互核實;

            ♦ 同相關產(chǎn)業(yè)專家與銷售人員核實;

            ♦ 同有關政府主管部門核實。

            步驟5:進行數(shù)據(jù)建模、市場分析并起草初步研究報告

            步驟6:核實檢查初步研究報告

            與有關政府部門、行業(yè)協(xié)會專家及生產(chǎn)廠家的銷售人員核實初步研究結(jié)果。專家訪談、企業(yè)家審閱并提出修改意見與建議。

            步驟7:撰寫完成最終研究報告

            該研究小組將來自各方的意見、建議及評價加以總結(jié)與提煉,分析師系統(tǒng)分析并撰寫最終報告(對行業(yè)盈利點、增長點、機會點、預警點等進行系統(tǒng)分析并完成報告)。

            步驟8:提供完善的售后服務

            對用戶提出有關該報告的各種問題給予明確解答,并為用戶就有關該行業(yè)的各種專題進行深入調(diào)查和項目咨詢。

            社會影響力

            中研普華集團是中國成立時間最長,擁有研究人員數(shù)量最多,規(guī)模最大,綜合實力最強的咨詢研究機構(gòu)之一。中研普華始終堅持研究的獨立性和公正性,其研究結(jié)論、調(diào)研數(shù)據(jù)及分析觀點廣泛被電視媒體、報刊雜志及企業(yè)采用。同時,中研普華的研究結(jié)論、調(diào)研數(shù)據(jù)及分析觀點也大量被國家政府部門及商業(yè)門戶網(wǎng)站轉(zhuǎn)載,如中央電視臺、鳳凰衛(wèi)視、深圳衛(wèi)視、新浪財經(jīng)、中國經(jīng)濟信息網(wǎng)、商務部、國資委、發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心(國研網(wǎng))等。

            如需了解更多內(nèi)容,請訪問市場調(diào)研專題:

            專項市場研究 產(chǎn)品營銷研究 品牌調(diào)查研究 廣告媒介研究 渠道商圈研究 滿意度研究 神秘顧客調(diào)查 消費者研究 重點業(yè)務領域 調(diào)查執(zhí)行技術 公司實力鑒證 關于中研普華 中研普華優(yōu)勢 服務流程管理

          本報告所有內(nèi)容受法律保護。國家統(tǒng)計局授予中研普華公司,中華人民共和國涉外調(diào)查許可證:國統(tǒng)涉外證字第1226號

          本報告由中國行業(yè)研究網(wǎng)出品,報告版權(quán)歸中研普華公司所有。本報告是中研普華公司的研究與統(tǒng)計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶使用。未獲得中研普華公司書面授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用,否則中研普華公司有權(quán)依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告,請直接聯(lián)系本網(wǎng)站,以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務。

          中研普華公司是中國成立時間最長,擁有研究人員數(shù)量最多,規(guī)模最大,綜合實力最強的咨詢研究機構(gòu),公司每天都會接受媒體采訪及發(fā)布大量產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究成果。在此,我們誠意向您推薦一種“鑒別咨詢公司實力的主要方法”。

          本報告目錄與內(nèi)容系中研普華原創(chuàng),未經(jīng)本公司事先書面許可,拒絕任何方式復制、轉(zhuǎn)載。

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            全球服務客戶超21萬

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            豐富的行業(yè)經(jīng)驗。設立產(chǎn)業(yè)研究組,積累了豐富的行業(yè)實踐經(jīng)驗,充分運用扎實的理論知識,更好的為客戶提供服務。

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            多元化、高學歷的精英

            多元化、高學歷的精英

            資深的專家顧問。專家團隊來自于國家級科研院所、著名大學教授、以及具備成功經(jīng)驗的企業(yè)家,擁有強大的專業(yè)能力。

          • 數(shù)據(jù)優(yōu)勢

            6.5

            數(shù)據(jù)洞察,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趨勢

            數(shù)據(jù)洞察,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趨勢

            科學的研究方法。采取專業(yè)的研究模型,精準的數(shù)據(jù)分析,周密的調(diào)查方法,各個環(huán)節(jié)力求真實客觀準確。

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          報告編號:1911306

          出版日期:2024年10月

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