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          • 研究報(bào)告封底

          2024-2029年中國銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告

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

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          出版日期
          2024年10月
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          《2024-2029年中國銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華銀行業(yè)大模型行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了銀行業(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(shí)對(duì)銀行業(yè)大模型行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的銀行業(yè)大模型行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評(píng)估銀行業(yè)大模型行業(yè)投資價(jià)值。

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            第一章 銀行業(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 銀行業(yè)大模型行業(yè)界定

            1.2.1 銀行業(yè)大模型的界定

            1、定義

            2、特征

            1.2.2 銀行業(yè)大模型相關(guān)專業(yè)術(shù)語

            1.2.3 銀行業(yè)大模型行業(yè)監(jiān)管

            1.3 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)畫像

            1.4 本報(bào)告數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)說明

            1.4.1 本報(bào)告研究范圍界定

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

            1.4.3 研究方法及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

            第二章 全球銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

            2.1 全球大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

            2.1.1 全球大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

            2.1.2 全球大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

            2.1.3 全球大模型產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品

            2.1.4 全球大模型產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模體量

            2.2 全球銀行業(yè)大模型發(fā)展歷程

            2.3 全球銀行業(yè)大模型技術(shù)路線

            2.4.2 預(yù)訓(xùn)練銀行業(yè)垂類大模型

            2.4.3 基于通用大模型做銀行業(yè)數(shù)據(jù)微調(diào)

            2.4 全球銀行業(yè)大模型應(yīng)用現(xiàn)狀

            2.4.1 全球銀行業(yè)大模型應(yīng)用概況

            2.4.2 全球銀行機(jī)構(gòu)大模型應(yīng)用進(jìn)展

            1、摩根大通

            2、花旗銀行

            2.5 國外銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒

            2.6 全球銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞悉

            第三章 中國銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及痛點(diǎn)

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

            3.1.1 中國大模型發(fā)展歷程

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

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

            3.1.4 中國大模型商業(yè)模式分析

            3.1.5 中國大模型發(fā)展趨勢洞悉

            3.2 中國大模型落地銀行業(yè)可行性分析

            3.3 中國銀行業(yè)大模型技術(shù)選型

            3.3.1 開源大模型應(yīng)用

            3.3.2 產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新大模型研制

            3.3.3 商用大模型采購

            3.3.4 銀行業(yè)機(jī)構(gòu)技術(shù)選型考慮因素

            3.4 中國銀行業(yè)大模型布局路徑

            3.4.1 自主研發(fā)

            3.4.2 基于行業(yè)基礎(chǔ)大模型構(gòu)建專屬大模型

            3.4.3 按需接入各類大模型api或私有化部署

            3.5 中國銀行業(yè)大模型招投標(biāo)情況

            3.5.1 銀行業(yè)大模型招投標(biāo)統(tǒng)計(jì)

            3.5.2 銀行業(yè)大模型招投標(biāo)分析

            3.6 中國銀行業(yè)大模型競爭要素及競爭格局

            3.6.1 銀行業(yè)大模型競爭要素

            3.6.2 銀行業(yè)大模型競爭格局

            3.6.3 主要銀行業(yè)大模型廠商競爭力評(píng)價(jià)

            3.7 中國銀行業(yè)大模型市場規(guī)模體量

            3.8 中國銀行業(yè)大模型發(fā)展痛點(diǎn)

            第四章 中國銀行業(yè)大模型技術(shù)架構(gòu)及能力構(gòu)建

            4.1 完整大模型開發(fā)步驟

            4.2 大模型基礎(chǔ)架構(gòu)及工程化

            4.2.1 大模型基礎(chǔ)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(luò)cnn

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

            5、前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)mlp

            4.2.2 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(xùn)練與微調(diào))

            3、模型交付(模型壓縮與測試)

            4、服務(wù)運(yùn)營(服務(wù)部署與托管)

            5、平臺(tái)支撐能力

            4.3 基礎(chǔ)大模型底座

            4.3.1 nlp大模型

            4.3.2 cv大模型

            4.3.3 多模態(tài)大模型

            4.3.4 科學(xué)大模型

            4.4 大模型標(biāo)準(zhǔn)化

            4.4.1 大模型標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)展

            1、大模型標(biāo)準(zhǔn)體系1.

            2、可信ai大模型標(biāo)準(zhǔn)體系2.

            4.4.2 行業(yè)大模型標(biāo)準(zhǔn)體系

            4.5 銀行業(yè)大模型構(gòu)建路線圖

            4.5.1 行業(yè)需求分析與資源評(píng)估

            1、業(yè)務(wù)需求評(píng)估

            2、算力層評(píng)估

            3、算法層評(píng)估

            4、數(shù)據(jù)層評(píng)估

            5、工程層評(píng)估

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

            1、明確場景目標(biāo)

            2、模型選擇

            3、訓(xùn)練環(huán)境搭建

            4、數(shù)據(jù)處理

            5、模型訓(xùn)練共建

            4.5.3 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(píng)估

            3、模型重訓(xùn)優(yōu)化

            4、模型聯(lián)調(diào)部署

            5、模型應(yīng)用運(yùn)營

            4.6 銀行業(yè)大模型技術(shù)架構(gòu)圖

            4.7 銀行業(yè)大模型基礎(chǔ)能力構(gòu)建概述

            4.8 銀行業(yè)大模型基礎(chǔ)能力構(gòu)建之“算力”

            4.8.1 大模型的算力需求分析

            4.8.2 ai芯片

            1ai芯片概述

            2、ai芯片發(fā)展現(xiàn)狀

            3ai芯片供應(yīng)商格局

            4、主要ai芯片類型

            1cpu

            2gpu

            3dpu

            4tpu

            5fpga

            6asic

            4.8.3 ai服務(wù)器

            1ai服務(wù)器概述

            2、ai服務(wù)器發(fā)展現(xiàn)狀

            3、ai服務(wù)器供應(yīng)商格局

            4.8.4 銀行業(yè)大模型算力部署路徑

            1、自建算力

            2、算力混合部署

            4.9 銀行業(yè)大模型基礎(chǔ)能力構(gòu)建之“數(shù)據(jù)”

            4.9.1 數(shù)據(jù)處理與服務(wù)概述

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

            4.9.3 數(shù)據(jù)api

            4.9.4 訓(xùn)練數(shù)據(jù)開發(fā)

            4.9.5 推理數(shù)據(jù)開發(fā)

            4.9.6 數(shù)據(jù)維護(hù)

            4.9.7 銀行業(yè)大模型對(duì)數(shù)據(jù)的需求分析

            4.10 銀行業(yè)大模型基礎(chǔ)能力構(gòu)建之“ai基礎(chǔ)軟件”

            4.10.1 ai基礎(chǔ)軟件概述

            4.10.2 ai基礎(chǔ)軟件市場概況

            4.10.3 ai基礎(chǔ)軟件競爭格局

            4.10.4 ai基礎(chǔ)軟件主要類型

            1、機(jī)器學(xué)習(xí)框架和庫

            2、模型訓(xùn)練和部署平臺(tái)

            1)模型訓(xùn)練平臺(tái)

            2)模型部署平臺(tái)

            3)模型推理平臺(tái)

            3、數(shù)據(jù)處理和分析工具

            4、優(yōu)化和自動(dòng)化工具

            第五章 中國銀行業(yè)大模型應(yīng)用場景分析

            5.1 銀行業(yè)大模型行業(yè)應(yīng)用場景分布

            5.1.1 銀行業(yè)大模型應(yīng)用類型

            5.1.2 大模型在銀行價(jià)值鏈的應(yīng)用

            5.1.3 銀行業(yè)大模型應(yīng)用場景考慮因素

            5.2 銀行業(yè)大模型應(yīng)用場景:風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)

            5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)概述

            5.2.2 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)領(lǐng)域大模型應(yīng)用優(yōu)勢分析

            5.2.3 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)領(lǐng)域大模型應(yīng)用案例分析

            5.3 銀行業(yè)大模型應(yīng)用場景:智能投顧

            5.3.1 智能投顧概述

            5.3.2 智能投顧領(lǐng)域大模型應(yīng)用優(yōu)勢分析

            5.3.3 智能投顧領(lǐng)域大模型應(yīng)用案例分析

            5.4 銀行業(yè)大模型應(yīng)用場景:智能客服

            5.4.1 智能客服概述

            5.4.2 智能客服領(lǐng)域大模型應(yīng)用優(yōu)勢分析

            5.4.3 智能客服領(lǐng)域大模型應(yīng)用案例分析

            5.5 銀行業(yè)大模型應(yīng)用場景:智能運(yùn)維

            5.5.1 智能運(yùn)維概述

            5.5.2 智能運(yùn)維領(lǐng)域大模型應(yīng)用優(yōu)勢分析

            5.5.3 智能運(yùn)維領(lǐng)域大模型應(yīng)用案例分析

            5.6 銀行業(yè)大模型應(yīng)用場景:其他

            5.6.1 智能辦公

            5.6.2 智能研發(fā)

            5.6.3 智能營銷

            5.7 銀行業(yè)大模型應(yīng)用場景戰(zhàn)略地位分析

            第六章 中國銀行業(yè)大模型應(yīng)用實(shí)踐分析

            6.1 中國銀行業(yè)大模型應(yīng)用實(shí)踐匯總

            6.2 遠(yuǎn)程銀行虛擬數(shù)字人應(yīng)用及大模型賦能

            6.2.1 遠(yuǎn)程銀行虛擬數(shù)字人發(fā)展歷程

            6.2.2 遠(yuǎn)程銀行虛擬數(shù)字人應(yīng)用概況

            6.2.3 遠(yuǎn)程銀行虛擬數(shù)字人應(yīng)用領(lǐng)域

            6.2.4 大模型賦能遠(yuǎn)程銀行虛擬數(shù)字人“智能進(jìn)化”

            6.3 銀行業(yè)大模型應(yīng)用案例分析

            6.3.1 農(nóng)業(yè)銀行大模型應(yīng)用布局

            1、大模型研發(fā)投入

            2、大模型落地實(shí)踐

            3、大模型最新布局動(dòng)態(tài)

            6.3.2 工商銀行大模型應(yīng)用布局

            1、大模型研發(fā)投入

            2、大模型落地實(shí)踐

            3、大模型最新布局動(dòng)態(tài)

            6.3.3 招商銀行大模型應(yīng)用布局

            1、大模型研發(fā)投入

            2、大模型落地實(shí)踐

            3、大模型最新布局動(dòng)態(tài)

            6.3.4 浦發(fā)銀行大模型應(yīng)用布局

            1、大模型研發(fā)投入

            2、大模型落地實(shí)踐

            3、大模型最新布局動(dòng)態(tài)

            6.3.5 平安銀行大模型應(yīng)用布局

            1、大模型研發(fā)投入

            2、大模型落地實(shí)踐

            3、大模型最新布局動(dòng)態(tài)

            6.4 銀行業(yè)大模型應(yīng)用難點(diǎn)及解決方案分析

            第七章 全球及中國銀行業(yè)大模型企業(yè)案例解析

            7.1 全球及中國銀行業(yè)大模型企業(yè)梳理與對(duì)比

            7.2 全球銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例分析

            7.2.1 彭博-bloomberggpt

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.2.2 broadridge-bondgpt

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.2.3 open ai-gpt大模型

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.3 中國銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例分析

            7.3.1 奇富科技-奇富gpt

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.3.2 拓爾思-拓天大模型

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.3.3 馬上消費(fèi)金融-零售金融大模型“天鏡”

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.3.4 螞蟻集團(tuán)-antfinglm

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.3.5 華為-盤古金融大模型

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.3.6 星環(huán)科技-星環(huán)無涯

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.3.7 度小滿-軒轅大模型

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.3.8 騰訊云-金融行業(yè)大模型

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.3.9 科大訊飛-星火金融大模型

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            7.3.10 恒生電子-lightgpt

            1、基本信息

            2、模型特點(diǎn)

            3、技術(shù)架構(gòu)

            4、模型功能

            5、應(yīng)用場景

            6、下游客戶

            7、最新進(jìn)展

            第八章 中國銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境洞察&發(fā)展?jié)摿?/span>

            8.1 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境洞悉

            8.1.1 國家層面銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)政策匯總

            8.1.2 國家層面銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

            8.1.3 國家重點(diǎn)政策/規(guī)劃對(duì)銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)的影響

            8.2 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)pest分析圖

            8.3 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)swot分析

            8.4 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估

            8.5 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)未來關(guān)鍵增長點(diǎn)

            8.6 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

            8.7 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞悉

            8.7.1 整體發(fā)展趨勢

            8.7.2 監(jiān)管規(guī)范趨勢

            8.7.3 技術(shù)創(chuàng)新趨勢

            8.7.4 細(xì)分市場趨勢

            8.7.5 市場競爭趨勢

            第九章 中國銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議

            9.1 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

            9.1.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

            9.1.2 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

            9.2 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

            9.2.1 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)投資機(jī)會(huì)

            9.2.2 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)

            9.2.3 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)區(qū)域市場投資機(jī)會(huì)

            9.2.4 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)空白點(diǎn)投資機(jī)會(huì)

            9.3 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資價(jià)值評(píng)估

            9.4 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資策略建議

            9.5 銀行業(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(bào)告研究領(lǐng)域所處行業(yè)

            圖表:銀行業(yè)大模型的定義

            圖表:銀行業(yè)大模型的特征

            圖表:銀行業(yè)大模型專業(yè)術(shù)語

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

            圖表:銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理

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

            圖表:銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖

            圖表:本報(bào)告研究范圍界定

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

            圖表:本報(bào)告研究方法及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

            圖表:全球大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

            圖表:全球大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

            圖表:全球大模型產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品

            圖表:全球大模型產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模體量

            圖表:全球銀行業(yè)大模型發(fā)展歷程

            圖表:預(yù)訓(xùn)練銀行業(yè)垂類大模型

            圖表:基于通用大模型做銀行業(yè)數(shù)據(jù)微調(diào)

            圖表:全球銀行業(yè)大模型應(yīng)用概況

            圖表:全球銀行業(yè)機(jī)構(gòu)銀行業(yè)大模型應(yīng)用進(jìn)展

            圖表:國外銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒

            圖表:全球銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞悉

            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:中國大模型落地銀行業(yè)可行性分析

            圖表:中國銀行業(yè)大模型行業(yè)招投標(biāo)分析

          2. 銀行業(yè)大模型是指用于處理和分析大量數(shù)據(jù)、提供智能決策支持的人工智能模型,基于先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),如深度學(xué)習(xí)和自然語言處理(NLP),能夠理解和處理復(fù)雜的金融數(shù)據(jù)。 這些模型在銀行業(yè)中發(fā)揮著重要作用,幫助銀行提升服務(wù)效率和質(zhì)量,適應(yīng)金融市場的快速變化。

              目前,銀行業(yè)大模型的應(yīng)用現(xiàn)狀非常積極。國內(nèi)42家上市銀行中,已有6家公開發(fā)布了大模型技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用的信息。大多數(shù)銀行都在進(jìn)行應(yīng)用摸索,以期在競爭中搶占先機(jī)。例如,農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布了ChatABC,提供人工智能對(duì)話機(jī)器人服務(wù),工商銀行也發(fā)布了基于昇騰AI的金融行業(yè)通用模型。這些應(yīng)用展示了銀行業(yè)對(duì)大模型的重視和積極嘗試。

              銀行業(yè)大模型的發(fā)展趨勢顯示出其巨大的潛力和挑戰(zhàn)。大模型相比中小模型具有更好的表示能力、泛化能力和學(xué)習(xí)能力,但參數(shù)量巨大,訓(xùn)練所需數(shù)據(jù)量和算力資源多,部署運(yùn)營復(fù)雜。金融機(jī)構(gòu)需要將金融領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)系統(tǒng)與大模型的意圖理解能力、語言生成能力和場景掌控能力對(duì)接,實(shí)現(xiàn)個(gè)性化應(yīng)用。目前,主要采用API調(diào)用、模型微調(diào)和二次訓(xùn)練等方式,以降低應(yīng)用門檻。

              銀行業(yè)大模型的前景廣闊。隨著大模型技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的拓展,銀行業(yè)將迎來智能化升級(jí)的浪潮。金融機(jī)構(gòu)需要培養(yǎng)適應(yīng)新時(shí)代需求的AI人才,掌握大模型核心技術(shù),推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和效率提升。未來,大模型將在風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面發(fā)揮更大作用,推動(dòng)銀行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

              本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及銀行業(yè)大模型行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。報(bào)告對(duì)我國銀行業(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(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了國內(nèi)外銀行業(yè)大模型行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)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(yù)測等等。報(bào)告還綜合了銀行業(yè)大模型行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于銀行業(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(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值,對(duì)于研究我國銀行業(yè)大模型行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

          3. 中研普華集團(tuán)的研究報(bào)告著重幫助客戶解決以下問題:

            ♦ 項(xiàng)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(xì)分和企業(yè)定位是否準(zhǔn)確?主要客戶群在哪里?營銷手段有哪些?

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

            ♦ 保持領(lǐng)先或者超越對(duì)手的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)有哪些?會(huì)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(jī)遇與投資機(jī)會(huì)?

            ♦ 行業(yè)發(fā)展大趨勢是什么?您應(yīng)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(zhǔn)入門檻、發(fā)展瓶頸、贏利模式、退出機(jī)制......

            為什么要立即訂購行業(yè)研究報(bào)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(duì)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(duì)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(duì)手知道得更多,請(qǐng)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(tuán)的智慧和建議,那么您不可不訂。

            ♦ 理由3:如果您的企業(yè)準(zhǔn)備投資于某項(xiàng)新業(yè)務(wù),需要周祥的商業(yè)計(jì)劃資料及發(fā)展規(guī)劃的策略建議,同時(shí)也不想為此付出大量的資源及調(diào)研時(shí)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(yàn)培養(yǎng)的行業(yè)洞察力,長期性、系統(tǒng)性的行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持,而無法準(zhǔn)確把握市場,搶占最新商機(jī)的戰(zhàn)略制高點(diǎn),那么請(qǐng)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(jì)局、國家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家信息中心、國家稅務(wù)總局、國家工商總局、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家圖書館、全國200多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)、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(xì)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(jì)數(shù)據(jù)庫、區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫。

            國際知名研究機(jī)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(gè)省市及香港的專家顧問網(wǎng)絡(luò),涉及政府統(tǒng)計(jì)部門、統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)廠商、地方主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等。在中國,中研普華集團(tuán)擁有最大的數(shù)據(jù)搜集網(wǎng)絡(luò),在研究項(xiàng)目最多的一線城市設(shè)立了全資分公司或辦事處,并在超過50多個(gè)城市建立了操作地,資料搜集的工作已覆蓋全球220個(gè)地區(qū)。

            研發(fā)流程

            步驟1:設(shè)立研究小組,確定研究內(nèi)容

            針對(duì)目標(biāo),設(shè)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(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)作專家組成項(xiàng)目研究小組,碩士以上學(xué)歷研究員擔(dān)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(guān)政府主管部門、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、公司銷售人員與技術(shù)人員等;

            ♦ 實(shí)地調(diào)查各大廠家、運(yùn)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(bào)紙、雜志與期刊(中研普華的期刊收集量達(dá)1500多種);

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

            ♦ 各種會(huì)議資料;

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

            ♦ 專業(yè)數(shù)據(jù)庫(中研普華建立了3000多個(gè)細(xì)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(shí)來自各種信息源的信息

            ♦ 各種信息源之間相互核實(shí);

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

            ♦ 同有關(guān)政府主管部門核實(shí)。

            步驟5:進(jìn)行數(shù)據(jù)建模、市場分析并起草初步研究報(bào)告

            步驟6:核實(shí)檢查初步研究報(bào)告

            與有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)專家及生產(chǎn)廠家的銷售人員核實(shí)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(bào)告

            該研究小組將來自各方的意見、建議及評(píng)價(jià)加以總結(jié)與提煉,分析師系統(tǒng)分析并撰寫最終報(bào)告(對(duì)行業(yè)盈利點(diǎn)、增長點(diǎn)、機(jī)會(huì)點(diǎn)、預(yù)警點(diǎn)等進(jìn)行系統(tǒng)分析并完成報(bào)告)。

            步驟8:提供完善的售后服務(wù)

            對(duì)用戶提出有關(guān)該報(bào)告的各種問題給予明確解答,并為用戶就有關(guān)該行業(yè)的各種專題進(jìn)行深入調(diào)查和項(xiàng)目咨詢。

            社會(huì)影響力

            中研普華集團(tuán)是中國成立時(shí)間最長,擁有研究人員數(shù)量最多,規(guī)模最大,綜合實(shí)力最強(qiáng)的咨詢研究機(jī)構(gòu)之一。中研普華始終堅(jiān)持研究的獨(dú)立性和公正性,其研究結(jié)論、調(diào)研數(shù)據(jù)及分析觀點(diǎn)廣泛被電視媒體、報(bào)刊雜志及企業(yè)采用。同時(shí),中研普華的研究結(jié)論、調(diào)研數(shù)據(jù)及分析觀點(diǎn)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(tái)、鳳凰衛(wèi)視、深圳衛(wèi)視、新浪財(cái)經(jīng)、中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)、商務(wù)部、國資委、發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心(國研網(wǎng))等。

            如需了解更多內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)L問市場調(diào)研專題:

            專項(xiàng)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(fèi)者研究 重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域 調(diào)查執(zhí)行技術(shù) 公司實(shí)力鑒證 關(guān)于中研普華 中研普華優(yōu)勢 服務(wù)流程管理

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

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          細(xì)分產(chǎn)業(yè)長期跟蹤

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          全球服務(wù)客戶單位

          1200+

          IPO上市招股書引用

          6800+

          專精特新申報(bào)咨詢服務(wù)

          6.5

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

          1500+

          國內(nèi)外行業(yè)專家顧問

          26

          持續(xù)深耕,創(chuàng)新發(fā)展

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          • 專注產(chǎn)業(yè)研究

            26

            持續(xù)深耕,創(chuàng)新發(fā)展

            持續(xù)深耕,創(chuàng)新發(fā)展

            中研普華擁有20年的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、企業(yè)IPO上市咨詢、行業(yè)調(diào)研、細(xì)分市場研究及募投項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),業(yè)務(wù)覆蓋全球。

          • 實(shí)戰(zhàn)優(yōu)勢

            21萬+

            全球服務(wù)客戶超21萬

            全球服務(wù)客戶超21萬

            豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。設(shè)立產(chǎn)業(yè)研究組,積累了豐富的行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),充分運(yùn)用扎實(shí)的理論知識(shí),更好的為客戶提供服務(wù)。

          • 團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢

            1700+

            多元化、高學(xué)歷的精英

            多元化、高學(xué)歷的精英

            資深的專家顧問。專家團(tuán)隊(duì)來自于國家級(jí)科研院所、著名大學(xué)教授、以及具備成功經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)家,擁有強(qiáng)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(xué)的研究方法。采取專業(yè)的研究模型,精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析,周密的調(diào)查方法,各個(gè)環(huán)節(jié)力求真實(shí)客觀準(zhǔn)確。

          • 高質(zhì)量研究報(bào)告

            52萬+

            細(xì)分產(chǎn)業(yè)研究

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          • 市場調(diào)研專員

            500+

            多層面數(shù)據(jù)調(diào)研

            多層面數(shù)據(jù)調(diào)研

            中研普華依托分布于全國各重點(diǎn)城市的市場調(diào)研隊(duì)伍,與國內(nèi)外各大數(shù)據(jù)源建立起戰(zhàn)略合作關(guān)系。

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            專家顧問助力領(lǐng)跑中國

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            中研普華推廣和傳播國內(nèi)外頂尖管理理念,協(xié)助中國企業(yè)健康、持續(xù)成長,推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理升級(jí)。

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            150+

            專業(yè)的分析能力

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          報(bào)告編號(hào):1911313

          出版日期:2024年10月

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