**及中國銀行業(yè)發(fā)展狀況及“十四五”規(guī)劃研究報告2024-2030年

    **及中國銀行業(yè)發(fā)展狀況及“十四五”規(guī)劃研究報告2024-2030年
    
      〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗
    
     【報告編號】:  241656
    
     【出版機構】: 【北京中研信息研究網(wǎng)】
    
     【出版日期】: 【2024年07月】
    
     【交付方式】: 【emil電子版或特快專遞】
    
     【客服專員】: 【 安琪 】
    
     【報告目錄】
    
     
    
    
     
    
     
    
     
    
    ——綜述篇——
    
    *1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**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)大模型相關專業(yè)術語
    
    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
    
    1.3.1 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈結構梳理
    
    1.3.2 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)全景圖譜
    
    1.3.3 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖
    
    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*數(shù)據(jù)來源
    
    1.4.3 研究方法及統(tǒng)計標準
    
    ——現(xiàn)狀篇——
    
    *2章:**銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
    
    2.1 **大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
    
    2.1.1 **大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
    
    2.1.2 **大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
    
    2.1.3 **大模型產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品
    
    2.1.4 **大模型產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模體量
    
    2.2 **銀行業(yè)大模型發(fā)展歷程
    
    2.3 **銀行業(yè)大模型技術路線
    
    2.4.2 預訓練銀行業(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 **銀行業(yè)大模型應用現(xiàn)狀
    
    2.4.1 **銀行業(yè)大模型應用概況
    
    2.4.2 **銀行機構大模型應用進展
    
    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)驗借鑒
    
    2.6 **銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞悉
    
    *3章:中國銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及痛點
    
    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)大模型技術選型
    
    3.3.1 開源大模型應用
    
    3.3.2 產(chǎn)學研聯(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)機構技術選型考慮因素
    
    3.4 中國銀行業(yè)大模型布局路徑
    
    3.4.1 *
    
    3.4.2 基于行業(yè)基礎大模型構建專屬大模型
    
    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)大模型招投標情況
    
    3.5.1 銀行業(yè)大模型招投標統(tǒng)計
    
    3.5.2 銀行業(yè)大模型招投標分析
    
    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價
    
    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
    
    *4章:中國銀行業(yè)大模型技術架構及能力構建
    
    4.1 完整大模型開發(fā)步驟
    
    4.2 大模型基礎架構及工程化
    
    4.2.1 大模型基礎架構
    
    1、Transformer架構
    
    2、大規(guī)模語言模型:BERT和GPT
    
    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
    
    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
    
    4.3 基礎大模型底座
    
    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 科學大模型
    
    4.4 大模型標準化
    
    4.4.1 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
    
    4.4.2 行業(yè)大模型標準體系
    
    4.5 銀行業(yè)大模型構建路線圖
    
    4.5.1 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
    
    4.5.2 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
    
    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
    
    4.6 銀行業(yè)大模型技術架構圖
    
    4.7 銀行業(yè)大模型基礎能力構建概述
    
    4.8 銀行業(yè)大模型基礎能力構建之“算力”
    
    4.8.1 大模型的算力需求分析
    
    4.8.2 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
    
    (1)CPU
    
    (2)GPU
    
    (3)DPU
    
    (4)TPU
    
    (5)FPGA
    
    (6)ASIC
    
    4.8.3 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
    
    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)大模型基礎能力構建之“數(shù)據(jù)”
    
    4.9.1 數(shù)據(jù)處理與服務概述
    
    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
    
    4.9.7 銀行業(yè)大模型對數(shù)據(jù)的需求分析
    
    4.10 銀行業(yè)大模型基礎能力構建之“AI基礎軟件”
    
    4.10.1 AI基礎軟件概述
    
    4.10.2 AI基礎軟件市場概況
    
    4.10.3 AI基礎軟件競爭格局
    
    4.10.4 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
    
    *5章:中國銀行業(yè)大模型應用場景分析
    
    5.1 銀行業(yè)大模型行業(yè)應用場景分布
    
    5.1.1 銀行業(yè)大模型應用類型
    
    5.1.2 大模型在銀行**鏈的應用
    
    5.1.3 銀行業(yè)大模型應用場景考慮因素
    
    5.2 銀行業(yè)大模型應用場景:風險合規(guī)
    
    5.2.1 風險合規(guī)概述
    
    5.2.2 風險合規(guī)領域大模型應用優(yōu)勢分析
    
    5.2.3 風險合規(guī)領域大模型應用案例分析
    
    5.3 銀行業(yè)大模型應用場景:智能投顧
    
    5.3.1 智能投顧概述
    
    5.3.2 智能投顧領域大模型應用優(yōu)勢分析
    
    5.3.3 智能投顧領域大模型應用案例分析
    
    5.4 銀行業(yè)大模型應用場景:智能客服
    
    5.4.1 智能客服概述
    
    5.4.2 智能客服領域大模型應用優(yōu)勢分析
    
    5.4.3 智能客服領域大模型應用案例分析
    
    5.5 銀行業(yè)大模型應用場景:智能運維
    
    5.5.1 智能運維概述
    
    5.5.2 智能運維領域大模型應用優(yōu)勢分析
    
    5.5.3 智能運維領域大模型應用案例分析
    
    5.6 銀行業(yè)大模型應用場景: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)大模型應用場景戰(zhàn)略地位分析
    
    *6章:中國銀行業(yè)大模型應用實踐分析
    
    6.1 中國銀行業(yè)大模型應用實踐匯總
    
    6.2 遠程銀行虛擬數(shù)字人應用及大模型賦能
    
    6.2.1 遠程銀行虛擬數(shù)字人發(fā)展歷程
    
    6.2.2 遠程銀行虛擬數(shù)字人應用概況
    
    6.2.3 遠程銀行虛擬數(shù)字人應用領域
    
    6.2.4 大模型賦能遠程銀行虛擬數(shù)字人“智能進化”
    
    6.3 銀行業(yè)大模型應用案例分析
    
    6.3.1 農(nóng)業(yè)銀行大模型應用布局
    
    1、大模型研發(fā)投入
    
    2、大模型落地實踐
    
    3、大模型新布局動態(tài)
    
    6.3.2 工商銀行大模型應用布局
    
    1、大模型研發(fā)投入
    
    2、大模型落地實踐
    
    3、大模型新布局動態(tài)
    
    6.3.3 招商銀行大模型應用布局
    
    1、大模型研發(fā)投入
    
    2、大模型落地實踐
    
    3、大模型新布局動態(tài)
    
    6.3.4 浦發(fā)銀行大模型應用布局
    
    1、大模型研發(fā)投入
    
    2、大模型落地實踐
    
    3、大模型新布局動態(tài)
    
    6.3.5 平安銀行大模型應用布局
    
    1、大模型研發(fā)投入
    
    2、大模型落地實踐
    
    3、大模型新布局動態(tài)
    
    6.4 銀行業(yè)大模型應用難點及解決方案分析
    
    *7章:**及中國銀行業(yè)大模型企業(yè)案例解析
    
    7.1 **及中國銀行業(yè)大模型企業(yè)梳理與對比
    
    7.2 **銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例分析(不分先后,可*)
    
    7.2.1 彭博-BloombergGPT
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.2.2 Broadridge-BondGPT
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.2.3 Open AI-GPT大模型
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.3 中國銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例分析(不分先后,可*)
    
    7.3.1 奇富科技-奇富GPT
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.3.2 拓爾思-拓天大模型
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.3.3 馬上消費金融-零售金融大模型“天鏡”
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.3.4 螞蟻集團-AntFinGLM
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.3.5 華為-盤古金融大模型
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.3.6 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
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.3.7 度小滿-軒轅大模型
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.3.8 騰訊云-金融行業(yè)大模型
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.3.9 科大訊飛-星火金融大模型
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    7.3.10 恒生電子-LightGPT
    
    1、基本信息
    
    2、模型特點
    
    3、技術架構
    
    4、模型功能
    
    5、應用場景
    
    6、下游客戶
    
    7、新進展
    
    ——展望篇——
    
    *8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?
    
    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 國家重點政策/規(guī)劃對銀行業(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估
    
    8.5 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)未來關鍵增長點
    
    8.6 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測(未來5年預測)
    
    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 技術創(chuàng)新趨勢
    
    8.7.4 細分市場趨勢
    
    8.7.5 市場競爭趨勢
    
    *9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)投資風險預警
    
    9.1.1 風險預警
    
    9.1.2 風險應對
    
    9.2 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資機會分析
    
    9.2.1 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)投資機會
    
    9.2.2 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)細分領域投資機會
    
    9.2.3 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)區(qū)域市場投資機會
    
    9.2.4 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)空白點投資機會
    
    9.3 銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資**評估
    
    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1:大模型的特征
    
    圖表2:本報告研究領域所處行業(yè)
    
    圖表3:銀行業(yè)大模型的定義
    
    圖表4:銀行業(yè)大模型的特征
    
    圖表5:銀行業(yè)大模型專業(yè)術語
    
    圖表6:銀行業(yè)大模型行業(yè)監(jiān)管
    
    圖表7:銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈結構梳理
    
    圖表8:銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)全景圖譜
    
    圖表9:銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖
    
    圖表10:本報告研究范圍界定
    
    圖表11:本報告*數(shù)據(jù)來源
    
    圖表12:本報告研究方法及統(tǒng)計標準
    
    圖表13:**大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
    
    圖表14:**大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
    
    圖表15:**大模型產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品
    
    圖表16:**大模型產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模體量
    
    圖表17:**銀行業(yè)大模型發(fā)展歷程
    
    圖表18:預訓練銀行業(yè)垂類大模型
    
    圖表19:基于通用大模型做銀行業(yè)數(shù)據(jù)微調(diào)
    
    圖表20:**銀行業(yè)大模型應用概況
    
    圖表21:**銀行業(yè)機構銀行業(yè)大模型應用進展
    
    圖表22:國外銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗借鑒
    
    圖表23:**銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞悉
    
    圖表24:中國大模型發(fā)展歷程
    
    圖表25:中國已發(fā)布大模型數(shù)量變化
    
    圖表26:中國大模型參數(shù)規(guī)模變化
    
    圖表27:中國大模型商業(yè)模式分析
    
    圖表28:中國大模型發(fā)展趨勢洞悉
    
    圖表29:中國大模型落地銀行業(yè)可行性分析
    
    圖表30:中國銀行業(yè)大模型行業(yè)招投標分析
    
    圖表31:中國銀行業(yè)大模型市場競爭格局
    
    圖表32:中國主要銀行業(yè)大模型廠商競爭力評價
    
    圖表33:中國銀行業(yè)大模型市場規(guī)模體量
    
    圖表34:中國銀行業(yè)大模型發(fā)展痛點
    
    圖表35:大模型技術路線及算法架構
    
    圖表36:大模型工程化
    
    圖表37:數(shù)據(jù)工程(數(shù)據(jù)處理和回流)
    
    圖表38:模型調(diào)優(yōu)(模型訓練與微調(diào))
    
    圖表39:模型交付(模型壓縮與測試)
    
    圖表40:服務運營(服務部署與托管)
    
    圖表41:平臺支撐能力
    
    圖表42:NLP大模型
    
    圖表43:CV大模型
    
    圖表44:多模態(tài)大模型
    
    圖表45:科學大模型
    
    圖表46:銀行業(yè)大模型構建路線圖
    
    圖表47:銀行業(yè)大模型技術架構圖
    
    圖表48:銀行業(yè)大模型基礎能力構建
    
    圖表49:銀行業(yè)大模型基礎能力構建之“算力”
    
    圖表50:大模型的算力需求分析
    
    圖表51:AI芯片市場分析
    
    圖表52:AI服務器市場分析
    
    圖表53:大模型基礎能力構建之“數(shù)據(jù)”
    
    圖表54:數(shù)據(jù)處理與服務概述
    
    圖表55:國內(nèi)外主要大語言模型數(shù)據(jù)集
    
    圖表56:大模型基礎能力構建之“AI基礎軟件”
    
    圖表57:AI基礎軟件產(chǎn)業(yè)鏈
    
    圖表58:AI基礎軟件市場概況
    
    圖表59:AI基礎軟件競爭格局
    
    圖表60:大模型開發(fā)平臺
    
    圖表61:AI基礎軟件產(chǎn)業(yè)鏈
    
    圖表62:銀行業(yè)大模型應用類型
    
    圖表63:大模型在銀行**鏈的應用
    
    圖表64:銀行業(yè)大模型應用場景考慮因素
    
    圖表65:銀行業(yè)風險合規(guī)業(yè)務概述
    
    圖表66:風險合規(guī)領域大模型應用優(yōu)勢分析
    
    圖表67:風險合規(guī)領域大模型應用案例分析
    
    圖表68:銀行業(yè)智能投顧業(yè)務概述
    
    圖表69:智能投顧領域大模型應用優(yōu)勢分析
    
    圖表70:智能投顧領域大模型應用案例分析
    
    圖表71:銀行業(yè)智能客服業(yè)務概述
    
    圖表72:智能客服領域大模型應用優(yōu)勢分析
    
    圖表73:智能客服領域大模型應用案例分析
    
    圖表74:銀行業(yè)智能運維業(yè)務概述
    
    圖表75:智能運維領域大模型應用優(yōu)勢分析
    
    圖表76:智能運維領域大模型應用案例分析
    
    圖表77:銀行業(yè)大模型應用場景戰(zhàn)略地位分析
    
    圖表78:中國銀行業(yè)大模型應用實踐匯總
    
    圖表79:遠程銀行虛擬數(shù)字人發(fā)展歷程
    
    圖表80:遠程銀行虛擬數(shù)字人應用概況
    
    圖表81:遠程銀行虛擬數(shù)字人應用領域
    
    圖表82:農(nóng)業(yè)銀行大模型應用布局
    
    圖表83:工商銀行大模型應用布局
    
    圖表84:招商銀行大模型應用布局
    
    圖表85:浦發(fā)銀行大模型應用布局
    
    圖表86:平安銀行大模型應用布局
    
    圖表87:**及中國銀行業(yè)大模型企業(yè)案例解析
    
    圖表88:**及中國銀行業(yè)大模型企業(yè)梳理與對比
    
    圖表89:**銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例分析說明
    
    圖表90:彭博-BloombergGPT大模型基本信息
    
    圖表91:彭博-BloombergGPT大模型特點
    
    圖表92:彭博-BloombergGPT大模型技術架構
    
    圖表93:彭博-BloombergGPT大模型應用場景
    
    圖表94:彭博-BloombergGPT下游客戶
    
    圖表95:彭博-BloombergGPT大模型新進展
    
    圖表96:Broadridge-BondGPT基本信息
    
    圖表97:Broadridge-BondGPT模型特點
    
    圖表98:Broadridge-BondGPT技術架構
    
    圖表99:Broadridge-BondGPT應用場景
    
    圖表100:Broadridge-BondGPT特點
    
    圖表101:Broadridge-BondGPT新進展
    
    圖表102:Open AI-GPT大模型基本信息
    
    圖表103:Open AI-GPT大模型特點
    
    圖表104:Open AI-GPT大模型技術架構
    
    圖表105:Open AI-GPT大模型應用場景
    
    圖表106:Open AI-GPT下游客戶
    
    圖表107:Open AI-GPT大模型新進展
    
    圖表108:中國銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例分析說明
    
    圖表109:奇富科技-奇富GPT基本信息
    
    圖表110:奇富科技-奇富GPT模型特點
    
    圖表111:奇富科技-奇富GPT技術架構
    
    圖表112:奇富科技-奇富GPT應用場景
    
    圖表113:奇富科技-奇富GPT特點
    
    圖表114:奇富科技-奇富GPT新進展
    
    圖表115:拓爾思-拓天大模型基本信息
    
    圖表116:拓爾思-拓天大模型特點
    
    圖表117:拓爾思-拓天大模型技術架構
    
    圖表118:拓爾思-拓天大模型應用場景
    
    圖表119:拓爾思-拓天下游客戶
    
    圖表120:拓爾思-拓天大模型新進展
    
    

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