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2025年十大AI技術(shù)趨勢(shì)-原生統(tǒng)一多模態(tài)、具身智能、AI for Science

來源:北京智源人工智能研究院      編輯:創(chuàng)澤      時(shí)間:2025/1/27      主題:其他   [加盟]

北京智源人工智能研究院發(fā)布了“2025十大AI技術(shù)趨勢(shì)”,從基礎(chǔ)設(shè)施到產(chǎn)品應(yīng)用,智源對(duì)Scaling Law、基礎(chǔ)模型、具身智能、超級(jí)應(yīng)用、AI安全等關(guān)鍵方向作出預(yù)測(cè)。

“當(dāng)前,我們處在人工智能發(fā)展的新拐點(diǎn),大模型的能力涌現(xiàn)加速通用人工智能時(shí)代的到來!敝窃囱芯吭涸洪L(zhǎng)王仲遠(yuǎn)表示,原生統(tǒng)一多模態(tài)、具身智能、AI for Science,將進(jìn)一步深化人工智能對(duì)世界的感知、理解與推理,連接數(shù)字世界與物理世界,驅(qū)動(dòng)科學(xué)研究創(chuàng)新突破。

趨勢(shì)一 科學(xué)的未來:AI4S驅(qū)動(dòng)科學(xué)研究范式變革

大模型引領(lǐng)下的AI4S(AI for Science),已成為推動(dòng)科學(xué)研究范式變革的關(guān)鍵力量。2024年,科研人員使用AI的比例快速增加,AI對(duì)科學(xué)研究方法和流程的變革效應(yīng)也開始顯現(xiàn)。2025年,多模態(tài)大模型將進(jìn)一步融入科學(xué)研究,賦能多維數(shù)據(jù)的復(fù)雜結(jié)構(gòu)挖掘,輔助科研問題的綜合理解與全局分析,為生物醫(yī)學(xué)、氣象、材料發(fā)現(xiàn)、生命模擬、能源等基礎(chǔ)與應(yīng)用科學(xué)的研究開辟新方向。

趨勢(shì)二 “具身智能元年”:具身大小腦和本體的協(xié)同進(jìn)化

2025年的具身智能,將繼續(xù)從本體擴(kuò)展到具身腦的敘事主線,我們可以從三方面有更多期待。在行業(yè)格局上,近百家的具身初創(chuàng)或?qū)⒂瓉硐磁,廠商數(shù)量開始收斂;在技術(shù)路線上,端到端模型繼續(xù)迭代,小腦大模型的嘗試或有突破;在商業(yè)變現(xiàn)上,我們也必將看到更多的工業(yè)場(chǎng)景下的具身智能應(yīng)用,部分人形機(jī)器人迎來量產(chǎn)。

趨勢(shì)三 “下一個(gè)Token預(yù)測(cè)”:統(tǒng)一的多模態(tài)大模型實(shí)現(xiàn)更高效AI

人工智能的本質(zhì)在于對(duì)人的思維的信息過程的模擬。當(dāng)前的語言大模型、拼接式的多模態(tài)大模型,在對(duì)人類思維過程的模擬存在天然的局限性。從訓(xùn)練之初就打通多模態(tài)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)端到端輸入和輸出的原生多模態(tài)技術(shù)路線給出了多模態(tài)發(fā)展的新可能;诖,訓(xùn)練階段即對(duì)齊視覺、音頻、3D等模態(tài)的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)多模態(tài)的統(tǒng)一,構(gòu)建原生多模態(tài)大模型成為多模態(tài)大模型進(jìn)化的重要方向。

趨勢(shì)四 Scaling Law擴(kuò)展:RL + LLMs,模型泛化從預(yù)訓(xùn)練向后訓(xùn)練、推理遷移

基于Scaling Law推動(dòng)基礎(chǔ)模型性能提升的訓(xùn)練模式“性價(jià)比”持續(xù)下降,后訓(xùn)練與特定場(chǎng)景的Scaling law不斷被探索。強(qiáng)化學(xué)習(xí)作為發(fā)現(xiàn)后訓(xùn)練、推理階段的Scaling Law的關(guān)鍵技術(shù),也將會(huì)得到更多的應(yīng)用和創(chuàng)新使用。

趨勢(shì)五 世界模型加速發(fā)布,有望成為多模態(tài)大模型的下一階段

更注重“因果”推理的世界模型賦予AI更高級(jí)別的認(rèn)知和更符合邏輯的推理與決策能力,這種能力不僅能推動(dòng)AI在自動(dòng)駕駛、機(jī)器人控制及智能制造等前沿領(lǐng)域的深度應(yīng)用,更有望突破傳統(tǒng)的任務(wù)邊界,探索人機(jī)交互的新可能。

趨勢(shì)六 合成數(shù)據(jù)將成為大模型迭代與應(yīng)用落地的重要催化劑

高質(zhì)量數(shù)據(jù)將成為大模型進(jìn)一步Scaling up的發(fā)展阻礙。合成數(shù)據(jù)已經(jīng)成為基礎(chǔ)模型廠商補(bǔ)充數(shù)據(jù)的首選。合成數(shù)據(jù)可以降低人工治理和標(biāo)注的成本,緩解對(duì)真實(shí)數(shù)據(jù)的依賴,不再涉及數(shù)據(jù)隱私問題;提升數(shù)據(jù)的多樣性,有助于提高模型處理長(zhǎng)文本和復(fù)雜問題的能力。此外,合成數(shù)據(jù)可以緩解通用數(shù)據(jù)被大廠壟斷,專有數(shù)據(jù)存在獲取成本等問題,促進(jìn)大模型的應(yīng)用落地。

趨勢(shì)七 推理優(yōu)化迭代加速,成為AI Native應(yīng)用落地的必要條件

大模型硬件載體從云端向手機(jī)、PC等端側(cè)硬件滲透。在這些資源受限(AI算力、內(nèi)存等)的設(shè)備上,大模型的落地應(yīng)用會(huì)面臨較大的推理側(cè)的開銷限制,對(duì)部署資源、用戶體驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)成本等均帶來巨大挑戰(zhàn)。算法加速和硬件優(yōu)化技術(shù)持續(xù)迭代,雙輪驅(qū)動(dòng)加速AI Native應(yīng)用落地。

趨勢(shì)八 重塑產(chǎn)品應(yīng)用形態(tài),Agentic AI成為產(chǎn)品落地的重要模式

2025年,更通用、更自主的智能體將重塑產(chǎn)品應(yīng)用形態(tài),進(jìn)一步深入工作與生活場(chǎng)景,成為大模型產(chǎn)品落地的重要應(yīng)用形態(tài)。從Chatbot、Copilot到AI Agent、Agentic AI,2023年以來行業(yè)對(duì)于AI應(yīng)用形態(tài)的理解越發(fā)深入。從更強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品概念的Agent,到更強(qiáng)調(diào)應(yīng)用智能程度的Agentic AI,我們?cè)?025年將看到更多智能化程度更高、對(duì)業(yè)務(wù)流程理解更深的多智能體系統(tǒng)在應(yīng)用側(cè)的落地。

趨勢(shì)九 AI應(yīng)用熱度漸起,Super App花落誰家猶未可知

近一年時(shí)間,生成式模型在圖像、視頻側(cè)的處理能力得到大幅提升,疊加推理優(yōu)化帶來的降本,Agent/RAG框架、應(yīng)用編排工具等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,為AI超級(jí)應(yīng)用的落地積基樹本。雖然Super APP花落誰家尚未塵埃落定,但從用戶規(guī)模、交互頻次、停留時(shí)長(zhǎng)等維度來看,AI應(yīng)用熱度持續(xù)攀升,已到應(yīng)用爆發(fā)的黎明前夕。

趨勢(shì)十 模型能力提升與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防并重,AI安全治理體系持續(xù)完善

作為復(fù)雜系統(tǒng),大模型的Scaling帶來了涌現(xiàn),但復(fù)雜系統(tǒng)特有的涌現(xiàn)結(jié)果不可預(yù)測(cè)、循環(huán)反饋等特有屬性也對(duì)傳統(tǒng)工程的安全防護(hù)機(jī)制帶來了挑戰(zhàn);A(chǔ)模型在自主決策上的持續(xù)進(jìn)步帶來了潛在的失控風(fēng)險(xiǎn),如何引入新的技術(shù)監(jiān)管方法,如何在人工監(jiān)管上平衡行業(yè)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管控?這對(duì)參與AI的各方來說,都是一個(gè)值得持續(xù)探討的議題。



附件:2025年十大AI技術(shù)趨勢(shì)-原生統(tǒng)一多模態(tài)、具身智能、AI for Science






2025具身智能行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告具身智能技術(shù)發(fā)展與行業(yè)應(yīng)用簡(jiǎn)析,機(jī)器人的能力向商用服務(wù)、家庭服務(wù)等更開放的場(chǎng)景進(jìn)行延伸

機(jī)器人的智能化水平仍受到現(xiàn)有方法與能力的制約,展現(xiàn)出了潛力,但距離實(shí)際落地應(yīng)用仍有較遠(yuǎn)的距離,有望在未來極大地加速具身智能的學(xué)習(xí)速度

中國AI大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力:政策因素

十四五規(guī)劃增強(qiáng)數(shù)據(jù)感知、傳輸、存儲(chǔ)和運(yùn)算能力;數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展國內(nèi)國際兩個(gè)環(huán)境;加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)

2024年人本智能:人機(jī)共生時(shí)代的科技發(fā)展觀報(bào)告,人機(jī)關(guān)系推向了新發(fā)展階段,加速了人工智能在全行業(yè)的應(yīng)用普及

,以ChatGPT的誕生為標(biāo)志的新一輪人工智能技術(shù)浪潮,將人機(jī)關(guān)系推向了新發(fā)展階段,科技行業(yè)應(yīng)當(dāng)深刻認(rèn)知AI對(duì)人類社會(huì)帶來的全面性影響,重新審視人機(jī)關(guān)系

大模型的異構(gòu)計(jì)算和加速:加速方法,包括XPU異構(gòu)計(jì)算,多個(gè)模型的精度,推理算法優(yōu)化

介紹了大模型的異構(gòu)計(jì)算和加速方法,對(duì)比了不同量化方式下多個(gè)模型的精度;還介紹了推理算法優(yōu)化,涵蓋Self - speculative decoding、KV Cache compression等多種方式

人人都必須為2025年的十大人工智能趨勢(shì)做好準(zhǔn)備

增強(qiáng)型工作,智能企業(yè)開始利用人工智能創(chuàng)造真正價(jià)值的方式;實(shí)時(shí)自動(dòng)決策帶來更高的效率和對(duì)變化中的客戶習(xí)慣與市場(chǎng)狀況更快的反應(yīng)速度

AI大模型落戶礦山,智能化形成商業(yè)閉環(huán),井下智能綜采面遠(yuǎn)程控制

基于對(duì)視頻的AI智能分析,實(shí)現(xiàn)皮帶運(yùn)輸各類異常情況的智能視頻分析和判別;實(shí)現(xiàn)設(shè)備的一鍵啟停、遠(yuǎn)程操作控制等功能,有效降低危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域安全事故發(fā)生率

第一到第五范式:經(jīng)驗(yàn)范式 理論范式 計(jì)算范式 驅(qū)動(dòng)范式

AI 技術(shù)的發(fā)展揭示了第五種科學(xué)研究范式, 即通過機(jī)器猜想的方式應(yīng)用于 科學(xué)智能,通過不同的算法思維和應(yīng)用場(chǎng)景的對(duì)撞,得到不同領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí),從而推導(dǎo)位置結(jié)論的范式

AI 的五大悖論-可解釋性與自主性悖論

AI 發(fā)展中產(chǎn)生了 五大悖論,揭示了AI 作為技術(shù)的局限性和未來可能應(yīng)用方向的限制;AI 依然是一種意義重大的技術(shù),它將顯著提高生產(chǎn)和工 作效率

AI 的三大謬誤-AI無所不能,將取代人類

AI是一種更強(qiáng)的工具,像超級(jí)計(jì)算機(jī)一樣可被購買;AI無所不能,人類是執(zhí)行器,AI將取代人類;AI將和人類具備平等的地位

人工智能+引爆新質(zhì)生產(chǎn)力革命,AI技術(shù)在不同領(lǐng)域的應(yīng)用變革

第二章提供全景式的 AI 產(chǎn)業(yè)鏈圖譜和 中美 AI 能力對(duì)比;第三章闡述了生成式 AI 的核心技術(shù)及發(fā)展趨勢(shì);展望 AI 商業(yè)化路徑和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局演變

AI應(yīng)用專題:百花齊放,靜待殺手級(jí)應(yīng)用

B端及C端AI應(yīng)用,目前B端應(yīng)用落地較快,C端應(yīng)用靜待殺手級(jí)應(yīng)用出現(xiàn);C端應(yīng)用頭部格局穩(wěn)定,但用戶需求不明確,往往是供給激發(fā)需求

2024人工智能大模型的技術(shù)崗位與能力培養(yǎng)研究報(bào)告-中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)

國內(nèi)通用類大模型正在持續(xù)拓展應(yīng)用領(lǐng)域,包括文心一 言、通義千問、星火認(rèn)知等一批通用大模型正在快速發(fā)展,垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)類大模型也在不斷深化落地
 
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