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端侧AI行业深度:驱动因素、商业模式、产业链及相关公司深度梳理-250714(41页).pdf

上传人: d*** 编号:730346 2025-07-15 41页 5MB

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1、 1/41 2025 年年 7 月月 14 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 端侧端侧AI行业深度:驱动因素、行业深度:驱动因素、商业模式商业模式、产、产业链及相关公司深度梳理业链及相关公司深度梳理 在生成式 AI 浪潮席卷全球的当下,AI 技术的部署路径正从“云端集中式”加速向“端侧分布式”演进。随着大模型压缩、异构芯片、存内计算等核心技术突破,端侧 AI 正走出“概念验证”阶段,在手机、PC、可穿戴、汽车、机器人乃至玩具等亿级终端中快速落地。它不仅解决了云侧 AI 高成本、高时延、隐私泄露等痛点,更以“硬件+订阅”的新商业模式重构价值链,催生万亿级增量

2、市场。本报告深度拆解端侧 AI 行业的驱动因素、技术演进、场景落地与产业链图谱,聚焦核心标的,揭示端侧 AI 如何重构终端价值链,开启新一轮换机潮与生态红利。希望这些内容能为读者了解端侧 AI 行业提供帮助。目录目录 一、行业概述.1 二、驱动因素.6 三、核心技术和硬件提供:上游硬件成为端侧 AI 落地关键.10 四、端侧 AI 模型:逐步迭代,巨头引领行业发展.13 五、端侧 AI 设备:生成式 AI 加速终端产品市场增长或格局重塑.17 六、商业模式分析.33 七、相关公司.35 八、参考研报.40 一、行业一、行业概述概述 1、终端侧终端侧 AI 具有成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个

3、性化优势具有成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个性化优势 AI 技术发展加速,形成云技术发展加速,形成云侧侧 AI 与端侧与端侧 AI 两条路线。两条路线。自 2022 年 OpenAI 推出建立在 GPT-3.5 和GPT-4.0 大语言模型上的聊天机器人 ChatGPT 后,AI 技术取得了飞速的发展及应用,深刻改变人们的生活及工作方式。在 AI 技术的实际应用中,云侧 AI 和端侧 AI 成为了两种重要的部署方式:1)云侧 AI:依托强大的云端数据中心,集中进行大规模的数据处理和模型训练,凭借其海量的计算资源和存储能力,能够实现复杂的 AI 任务,如大规模的数据分析、自然语言处理中的复杂语

4、义理解等。2)端侧 AI:将 AI 算法和模型直接部署在终端设备上,如智能手机、智能穿戴设备等,使终端设备具备自主的智能处理能力,能够在本地实时响应用户需求,如手机的实时语音识别、图像美化等功能。2/41 2025 年年 7 月月 14 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 终端侧终端侧 AI 具有成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个性化优势。具有成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个性化优势。成本优势:成本优势:AI 推理的规模远高于 AI 训练。模型的推理成本将随着日活用户数量及其使用频率的增加而增加。在云端进行推理的成本极高,这将导致规模化扩展难以持续。将一些运算负载从云端转移到边缘终端

5、,可以减轻云基础设施的压力并减少开支。能耗优势:能耗优势:边缘终端能够以很低的能耗运行生成式 AI 模型,尤其是将处理和数据传输相结合时。可靠性、性能和时延:当生成式 AI 查询对于云的需求达到高峰期时,会产生大量排队等待和高时延,甚至可能出现拒绝服务的情况。向边缘终端转移计算负载可防止这一现象发生。隐私、安全和个性化:隐私、安全和个性化:由于数据处理完全在本地进行,终端侧 AI 有助于保护个人信息,以及企业和工作场所中的机密信息。以本地和云端分别运行 AI 大模型制作行程安排为例,本地 AI 大模型通过长期学习用户行为,并利用本地存储的信息,可以给出更贴合用户生活习惯、更准确的建议。相较之下

6、,如果云端模型需要访问用户本地存储的文件、浏览记录等信息再给出个性化的建议,用户通常较难接受。2、端侧、端侧 AI 布局应用场景,从各个层面改造终端布局应用场景,从各个层面改造终端 端侧 AI 强调本地化运行,应用场景涉及多类端侧:手机、自动驾驶汽车、AR、PC、电视、耳机、音响、安防设备、智能手表和机器人等。多应用场景提升了端侧 AI 市场的增长潜力。zWzWoXiW8VqRmO8OaObRnPmMmOrMeRmMrOiNrQnQ8OqQyRvPnRnRuOqRxP 3/41 2025 年年 7 月月 14 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 从 AI 技术在终端产品的落地上,一般经

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根据报告的内容,本文主要概括如下: 1. **端侧AI概述**:端侧AI技术将AI算法和模型部署在终端设备上,如手机、PC等,提供成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个性化优势。 2. **市场规模**:预计2023-2028年,端侧AI市场规模CAGR达58%,2028年超过1.9万亿。 3. **核心技术和硬件**:端侧AI的上游硬件包括AI芯片、存储、电源等,其中AI芯片的异构多核架构和RISC-V架构成为关键。 4. **端侧AI模型**:大模型通过压缩技术实现端侧部署,同时Agent架构带来新的挑战。 5. **端侧AI设备**:AI手机、AIPC、AI眼镜、AI耳机等终端产品迎来增长,其中AI手机渗透率预计2025年达34%。 6. **商业模式**:端侧AI推动“硬件+订阅”模式,订阅收入成为增长引擎。 7. **相关公司**:乐鑫科技、瑞芯微、兆易创新等公司在端侧AI领域具有布局。
端侧AI如何改变终端产业? 端侧AI硬件的发展趋势是什么? 端侧AI将如何影响商业模式?
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