DeepSeek爆火后,在本地端部署大模型的熱潮迅速興起業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè),端側(cè)AI的發(fā)展將明顯提速。這不僅拓展了人工智能的應(yīng)用模式,也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)。
專(zhuān)家特約安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院葛曉濱教授表示,DeepSeek爆火后,積極擁抱它的行業(yè)包括不限于企業(yè)服務(wù)(如自動(dòng)化報(bào)告生成、智能客服)、教育科研(輔助論文寫(xiě)作、個(gè)性化學(xué)習(xí))、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)(劇本創(chuàng)作、廣告文案生成)、工業(yè)(設(shè)備故障預(yù)測(cè)、生產(chǎn)流程優(yōu)化)、醫(yī)療健康(醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)挖掘)、云服務(wù)(云廠商接入并優(yōu)化服務(wù))、端側(cè)硬件(如AI眼鏡、AIPC等)等領(lǐng)域,這些行業(yè)通過(guò)DeepSeek實(shí)現(xiàn)了降本增效、提升創(chuàng)新能力或優(yōu)化用戶體驗(yàn)。
很多人嘗試在本地電腦上部署DeepSeek,原因在于其開(kāi)源性降低了使用門(mén)檻,同時(shí)本地部署能更好地保護(hù)數(shù)據(jù)隱私、減少網(wǎng)絡(luò)延遲、支持定制化,且成本可控。然而,本地部署的缺點(diǎn)是硬件要求高、技術(shù)門(mén)檻高、維護(hù)成本高、資源有限,需要用戶具備一定的技術(shù)能力和硬件條件。
在DeepSeek爆紅之前,端側(cè)AI發(fā)展較為緩慢,主要集中在工業(yè)自動(dòng)化、智能安防等對(duì)實(shí)時(shí)性要求高的領(lǐng)域,受限于技術(shù)瓶頸(如模型壓縮、推理效率等)和高成本,應(yīng)用范圍較窄,但市場(chǎng)潛力一直被看好,隨著技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景拓展,有望實(shí)現(xiàn)更大突破。
國(guó)內(nèi)廠商紛紛接入DeepSeek,對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了積極影響,降低了應(yīng)用門(mén)檻,推動(dòng)了技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用推廣,提升了國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,激活了產(chǎn)業(yè)鏈投資熱情。對(duì)于DeepSeek下一步動(dòng)作,可能會(huì)持續(xù)優(yōu)化模型性能、拓展更多行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景,并加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作,進(jìn)一步擴(kuò)大生態(tài)影響力。
現(xiàn)在市場(chǎng)上端側(cè)AI產(chǎn)品,是否靠譜,對(duì)用戶體驗(yàn)帶來(lái)哪些影響之類(lèi)的)這問(wèn)題,我個(gè)人認(rèn)為:
端側(cè)AI產(chǎn)品憑借其一定的安全性、獨(dú)立性、低時(shí)延和高可靠性等特點(diǎn),正在成為市場(chǎng)上的重要力量。這些產(chǎn)品通過(guò)將AI模型和處理能力下沉到終端設(shè)備,如智能手機(jī)、PC、智能眼鏡和車(chē)載終端等,不僅提升了設(shè)備的智能化水平,還顯著改善了用戶體驗(yàn)。例如,端側(cè)AI能夠在本地處理數(shù)據(jù),減少對(duì)云端的依賴,從而降低數(shù)據(jù)傳輸延遲,提升響應(yīng)速度,同時(shí)更好地保護(hù)用戶隱私。此外,端側(cè)AI還支持個(gè)性化服務(wù),能夠根據(jù)用戶的使用習(xí)慣和偏好提供定制化的交互體驗(yàn)。
在應(yīng)用場(chǎng)景方面,端側(cè)AI已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能安防、智能車(chē)載設(shè)備、智能手機(jī)、PC等領(lǐng)域,并且隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,其應(yīng)用場(chǎng)景還在持續(xù)拓展。例如,車(chē)載終端利用端側(cè)AI技術(shù)可以實(shí)時(shí)處理復(fù)雜的道路環(huán)境數(shù)據(jù),提升駕駛安全和車(chē)輛的自動(dòng)化水平。同時(shí),AI PC和AI手機(jī)的出現(xiàn),不僅推動(dòng)了傳統(tǒng)設(shè)備的智能化升級(jí),還開(kāi)啟了新的換機(jī)周期。
從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,端側(cè)AI的未來(lái)發(fā)展將更加注重多模態(tài)融合和硬件性能的提升。隨著大模型的輕量化和硬件技術(shù)的進(jìn)步,端側(cè)AI有望在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地,進(jìn)一步提升設(shè)備的智能化水平和用戶體驗(yàn)。
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