OpenAI年化收入据称已超16亿美元 中国人工智能行业发展现状分析

行业资讯· 2024-01-02 12:59:46

人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力量,已经成为了国际竞争的新焦点和经济发展的新引擎。目前,人工智能正加速与实体经济深度融合,助力产业转型升级。经过多年的持续积累,我国在人工智能领域取得了重要进展,人工智能理论和技术日益成熟,应用范围不断扩大,相应的商业模式也在持续演进。

2023年,人工智能带给了人类众多惊喜,人工智能正走入千家万户,落地千行百业。

2023年初,一款名为ChatGPT的聊天机器人火遍全球。它基于大模型技术构建。人们可以使用最日常的语言与这款聊天机器人对话,让它回答各种问题、完成各类书面任务。“大模型”这个此前只被少数人工智能领域从业者所知的专业概念,成为被人们挂在嘴边反复提及的词汇。

仅仅推出5天时间,ChatGPT用户数量就突破了百万。2个月后,其月活用户数便突破1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。

OpenAI年化收入据称已超16亿美元

据媒体The Information周六(12月30日)援引知情人士的话报道称,由于人工智能(AI)“明星产品”ChatGPT的强劲增长,OpenAI的年化收入最近已超过了16亿美元,高于10月中旬预估的13亿美元。与去年对比,该公司2022年全年收入仅为2800万美元,也就是说,当前最新估计的年化收入相比去年增长高达56倍。

最新的年化收入数据表明,OpenAI通过销售ChatGPT订阅以及让软件开发人员通过应用程序编程接口访问其模型,每月至少能产生1.3亿美元的收入。

OpenAI逐渐从产品中推演出了自己的商业化雏形。目前其每月通过ChatGPT Plus的会员订阅服务,以及让软件开发者通过API访问其模型两种方式获得主要收入。

需要指出的是,按API调用收费模式是当前OpenAI最为依仗的商业模式,在具体实施中,OpenAI是依靠输入输出的流量(或称token,词元)收费,其官网上曾展示过部分模型的流量计费方案。

OpenAI创始于2015年,开发了当下十分流行的生成式AI应用ChatGPT。在硅谷,阿尔特曼被视为AI革命的领导者之一。OpenAI于11月17日宣布,立即罢免这位“硅谷明星”的职位,首席技术官米拉·穆拉蒂将担任临时CEO。这震惊了整个美国科技行业。

在美国人工智能初创公司OpenAI创始人之一山姆·阿尔特曼被董事会解除首席执行官(CEO)职务之后,已有公司员工对发展前景表达了忧虑。

美国微软公司首席执行官(CEO)萨蒂亚·纳德拉11月19日深夜在社交平台宣布,美国人工智能研究公司OpenAI前CEO山姆·阿尔特曼、前总裁格雷格·布罗克曼及其前同事们将加入微软,领导一个新的高级人工智能研究团队。

尽管OpenAI公司11月时曾发生领导层危机,为竞争对手提供了招揽客户的机会,但该公司仍能保持向企业销售人工智能的业务势头,这主要归功于其多样化的人工智能产品和服务。

在竞争激烈的人工智能领域,众多实体在争夺着技术优势和市场领导地位。这一财务壮举凸显了OpenAI在快速发展的人工智能领域的重要性和影响力。

按照目前的增长速度,OpenAI管理层的一些成员认为,到2024年底,OpenAI的年化收入可能达到50亿美元,甚至更多。

人工智能覆盖的产业相对较广,主要包括基础层、技术层和应用层,涵盖多个不同的技术及应用场景。

中国人工智能行业发展现状分析

当前中国人工智能领域产业格局尚未成熟,上中下游具有较大的发展空间。目前,人工智能行业产业链明晰,可以分为基础层、技术层和应用层。基础层以数据或计算能力支撑人工智能深度发展,如传感器、芯片、云计算等基础层主要涉及数据的收集以及运算。

近年来中国出台多部关于新一代人工智能政策,目前全国已形成头部区域牵引、百花齐放的发展格局,中国人工智能走向规模化落地阶段。中国人工智能东部发展较强,形成了以北京、长三角、广东为主的3大产业聚集区。目前,中国新一代人工智能开放创新平台分别依托百度、阿里云、腾讯、科大讯飞公司、商汤集团,建设自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音、智能视觉5家国家新一代人工智能开放创新平台。

人工智能是新形势下数字经济的重要基础设施,具备同各行各业结合的能力,越来越多的行业和领域都在进行不同层次的智能化升级。新人工智能时代将是泛智能时代,覆盖的范围也远远不止传统理解中的互联网和科技行业,将给全社会带来生产力和连接度的飞跃。

在产业政策支持下,市场立法逐渐健全,未来中国人工智能市场规模将高速增长,到2025年将突破3000亿元。作为全球最大的人工智能应用市场,中国人工智能技术落地迅速,已经广泛应用于多个行业和场景。中国人工智能飞速发展刺激着各行各业的经济,应用市场潜力巨大。

目前的人工智能产业仍面临六大挑战:前沿科研与产业实践尚未紧密衔接;人才缺口巨大;数据孤岛化和碎片化问题明显;可复用和标准化的技术框架、平台、工具、服务尚未成熟;一些领域存在超前发展、盲目投资等问题;以及创业难度相对较高,早期创业团队需要更多支持等。其中,人才短缺的问题尤为严重。美国超过一半的数据科学家有10多年的工作经验,而在中国,经验不足五年的研究人员高达40%。中国目前拥有不到30个专注于人工智能的大学研究实验室。



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