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2025人工智能產業(yè)十大關鍵詞
2025年10月03日 09:11:06來源:中國信息通信研究院點擊量:25397
導讀近日,中國信息通信研究院正式發(fā)布“2025人工智能產業(yè)十大關鍵詞”。
  【智慧城市網(wǎng) 企業(yè)關注】2025年9月23日,2025人工智能產業(yè)及賦能新型工業(yè)化大會在北京國家會議中心召開。會上,中國信息通信研究院(簡稱“中國信通院”)正式發(fā)布“2025人工智能產業(yè)十大關鍵詞”,中國信通院人工智能研究所所長魏凱針對十大關鍵詞反映出的新熱點、新趨勢進行了深入解讀。
 
  中國信通院自2022年起連續(xù)4年發(fā)布人工智能十大關鍵詞,獲得了產業(yè)界的廣泛關注,成為追蹤行業(yè)發(fā)展的重要窗口。2025年,立足產業(yè)視角,基于廣泛專家調研和熱點事件統(tǒng)計分析,結合團隊研究洞察,梳理發(fā)布2025人工智能產業(yè)十大關鍵詞??傮w來看,2025年人工智能技術、應用、生態(tài)三維共振,智能原生的新世界越來越清晰地展現(xiàn)在我們眼前。
 
  一、基礎超級模型
 
  2025年,基礎模型與推理模型雙線并進,技術迭代速度與能力躍升幅度均超預期。根據(jù)中國信通院 “方升” 基礎模型測試數(shù)據(jù),2024年底至2025年8月,大模型綜合能力提升超過30%。以GPT-5、Grok4、DeepSeek V3.1、Claude Opus 4.1、 Qwen3-235B-A22B為代表的頭部大模型表現(xiàn)出顯著的集成特征:一是思考+非思考模式合一,根據(jù)用戶提示詞自主選擇模型或推理模式;二是理解、推理、數(shù)學能力大幅提升;三是內置代碼、工具調用等多種AGENT能力。集成多種關鍵能力的基礎超級模型已出現(xiàn),不僅綜合能力強,且在真實業(yè)務場景中的表現(xiàn)得到進一步強化。
 
  技術創(chuàng)新是驅動模型能力躍升的核心引擎,基礎超級模型有兩個主要技術特點:一是通過路由融合集成多種關鍵能力。二是面向智能體的強化學習(Agentic RL)提升真實業(yè)務場景表現(xiàn)?;A超級模型對用戶產生三方面重要影響:一是模型的使用更便利,基礎超級模型出現(xiàn)后,模型種類和數(shù)量收斂,GPT-5可以根據(jù)用戶的指令動態(tài)選擇合適的模型和處理模式,降低用戶的使用門檻。二是自主決策工作流和外部工具調用,工作流和工具使用能力集成到基礎超級模型內部后,極大程度上增強了工作流工具調用的精準度,使得應用效果更佳。三是對訓練數(shù)據(jù)供應提出新要求,從AGENT應用中采集數(shù)據(jù)和從物理場景中采集數(shù)據(jù)成為新的迫切需求。
 
  二、自主性更強的智能體
 
  2025年,高度封裝的智能體產品通過融合基座模型、MCP服務、智能體沙箱等,進一步釋放大模型應用潛能。一方面,智能體相比大模型可以自主完成復雜任務,但仍不及預期。中國信通院“方升”智能體基準測試對國內外通用智能體進行了4大類101個具體任務測試,結果顯示當前智能體能夠自主完成復雜任務,可以獲得比單一模型更好的性能表現(xiàn),但能力仍有很大提升空間。另一方面,智能體產品形態(tài)逐步清晰,在消費端和企業(yè)端深度賦能,智能體成為數(shù)字員工的初級形態(tài)。
 
  互聯(lián)互通和長難任務處理仍是當前智能體技術創(chuàng)新的主旋律。一方面,通信協(xié)議成為智能體與外界交互的“橋梁”,加速實現(xiàn)互聯(lián)互通。Anthropic公司發(fā)布的模型上下文協(xié)議(MCP)、谷歌式發(fā)布的Agent2Agent(A2A)全新開放協(xié)議,二者在應用過程中可實現(xiàn)互補協(xié)同。另一方面,智能體發(fā)展還需要提升長時間執(zhí)行復雜任務的能力。相關研究顯示,過去兩三年,智能體能完成任務的長度大約每7個月翻一番。未來,智能體將能獨立完成大量需要人類數(shù)天或數(shù)周才能完成的任務,加速開啟智能原生應用時代。
 
  三、走向實訓的具身智能
 
  具身智能正在加速走出實驗室,走向競技場和訓練場,為真正進入場景實戰(zhàn)邁出了堅實一步。本體方面,加快推進在現(xiàn)實場景的部署。2025年,本體從實驗室走到真實賽場、訓練場,并逐步推進行業(yè)場景的試點驗證,在真實場景的實踐打磨中推動技術不斷進步。模型方面,與本體結合初步實現(xiàn)現(xiàn)實任務執(zhí)行。蔚來世界模型NWM在Banyan 榕車型上全量推送,強化追尾預防及保護和通用障礙物識別能力。智元機器人GO-1端到端VLA模型部署到智元精靈G1上,完成擦桌子、倒水等任務。分層式端到端VLA如Figure AI Helix支持Figure 02學習物流分揀、疊毛巾和洗碗等任務的作業(yè)技能。
 
  具身智能要從“實訓”走向“干活”,仍面臨三大挑戰(zhàn):一是高質量數(shù)據(jù)缺,行業(yè)普遍認為要實現(xiàn)物理智能涌現(xiàn)至少需要百萬小時的機器人數(shù)據(jù),而當前真正可用數(shù)據(jù)遠遠不足;二是模型泛化難,任何在訓練數(shù)據(jù)分布外的場景任務,都會導致性能急劇下降,難以覆蓋現(xiàn)實場景的復雜情況;三是軟硬協(xié)同難,模型與本體的結合需要在多個時間尺度上實現(xiàn)協(xié)同控制,任何一環(huán)信號傳輸?shù)牟环€(wěn)定,都很可能導致任務執(zhí)行失敗。
 
  四、萌芽中的世界模型
 
  世界模型作為AI系統(tǒng)理解、推理并預測物理世界的“內部模擬器”,被視為通向通用人工智能(AGI)的核心路徑之一,正在萌芽中。產業(yè)界期待發(fā)展泛化能力強、物理一致性高、可解釋性強的“世界模型”,滿足自動駕駛、具身智能等現(xiàn)實需求,也架起通向通用智能的橋梁。世界模型的核心能力主要包含四類:一是數(shù)據(jù)生成能力,世界模型能夠根據(jù)幾何和語義線索生成多樣化的3D/4D場景;二是動作解釋能力,世界模型能夠根據(jù)歷史觀測數(shù)據(jù)、動作條件預測未來狀態(tài);三是環(huán)境交互能力,世界模型能夠生成連續(xù)場景,模擬與環(huán)境之間的閉環(huán)交互;四是場景重建能力,世界模型能夠從部分、稀疏、受損數(shù)據(jù)中還原完整場景。
 
  世界模型的技術路線還處于百花齊放的探索中,當前主要有三條技術路線,主要包括大模型增強、大模型與物理引擎融合、物理世界表征等。下一步發(fā)展仍面臨不少挑戰(zhàn)。一是定義存在爭議,不同領域的研究者對其范圍和邊界的理解不同。二是技術路線不清晰,目前世界模型的實現(xiàn)方法包括生成式模型、強化學習、多模態(tài)融合等,不同技術路徑的側重點和適用場景不同。三是應用范圍局限,當前世界模型只在自動駕駛領域有一定規(guī)模的應用,其他領域仍未實現(xiàn)大規(guī)模應用。未來,隨著技術層面的突破,其應用將從封閉場景向開放系統(tǒng)延伸,最終成為AI通向AGI的關鍵基石。
 
  五、AI正在重塑軟件
 
  軟件和信息技術服務業(yè)作為我國先導性、支柱性產業(yè)。大模型向軟件研發(fā)全過程滲透,深刻改變軟件開發(fā)工具和產品形態(tài),正開啟軟件業(yè)全面重塑的新階段。首先,AI變革軟件研發(fā)全過程,國內外大模型用于編程任務的Token調用量顯著提升,深度滲透軟件研發(fā)全生命周期各個環(huán)節(jié)。根據(jù)中國信通院調研數(shù)據(jù),AI在開發(fā)、測試等環(huán)節(jié)持續(xù)穩(wěn)定保持高比例應用。其次,AI變革軟件研發(fā)工具,2025年以來,AI IDE、智能體等工具密集發(fā)布,在工程化支撐、檢查修復、記憶決策等多個維度實現(xiàn)能力躍升,智能研發(fā)工具正從副駕駛(Copilot)向駕駛員(Pilot)持續(xù)演進。最后,AI變革軟件研發(fā)產品形態(tài),對話交互、多模態(tài)交互、具身智能交互等方式成為主流,軟件逐漸具備自我學習、自我優(yōu)化和自適應能力。
 
  大模型為軟件行業(yè)帶來智能化新動力,推動人員、企業(yè)、產業(yè)的深刻變革。對軟件從業(yè)者來說,角色定位、入門門檻轉變。開發(fā)人員從單一程序員角色轉變?yōu)閺秃辖巧?,催?ldquo;超級個體”誕生。對軟件企業(yè)而言,企業(yè)組織結構、業(yè)務場景、生產管理、供應鏈管理向智能化轉型。對軟件行業(yè)而言,競爭規(guī)則與商業(yè)模式正在經(jīng)歷深刻重構。傳統(tǒng)軟件以代碼為核心,而智能化軟件則轉向以結果和價值為導向,軟件產品的計費方式也從用戶定期支付固定費用的訂閱模式,逐步轉變?yōu)榘磳嶋H資源(如Token)消耗量計費的定量模式。
 
  六、開放智算生態(tài)
 
  2025年智算領域發(fā)展形勢發(fā)生極大變化,以開源開放為特征的新型智算生態(tài)正在加速形成,涌現(xiàn)出開源框架、開源通信庫、開源算子庫、開放計算平臺、開源互聯(lián)協(xié)議等多層次、多領域的標志性成果,為全球人工智能創(chuàng)新發(fā)展注入強勁活力。與此同時,在開放智算生態(tài)引領下,我國廠商加快軟硬件協(xié)同適配,取得顯著成效。DeepSeek、千問、文心一言等優(yōu)質模型大規(guī)模開源,為我國算力廠商提供了關鍵的適配驗證場景,國產硬件在實際AI負載中的性能和兼容性顯著提升。中國信通院AISHPerf測試結果表明,通過軟硬件協(xié)同優(yōu)化,部分參測硬件產品部署DeepSeek R1模型的精度、部署規(guī)模基本與英偉達系統(tǒng)持平,已能夠滿足實際產業(yè)應用需求。
 
  智算生態(tài)正在加速走向軟硬協(xié)同開放階段。從演進趨勢上看,隨著單點、局部開源開放逐步擴展至軟硬全棧開源開放,我們認為開放智算生態(tài)影響力將進一步擴展深化,且不同技術環(huán)節(jié)——如模型、框架、算子庫、通信庫、底層硬件之間的開源成果有望實現(xiàn)更深層次、更精細的對接協(xié)同,形成自驅生長的飛輪效應,如DeepSeek結合V3訓練經(jīng)驗對英偉達硬件體系提出改進建議、智譜GLM 4.5端側模型基于昇騰環(huán)境自定義算子完成高效微調量化等,軟硬件間形成更為高效開放、緊密耦合的新一代協(xié)同生態(tài),助力人工智能前沿技術以更低成本、更高效率實現(xiàn)價值普惠和規(guī)模落地。
 
  七、面向行業(yè)的高質量數(shù)據(jù)集
 
  人工智能數(shù)據(jù)集的建設重點從通用基礎數(shù)據(jù)集轉向行業(yè)高質量數(shù)據(jù)集,數(shù)據(jù)集質量問題成為當前制約行業(yè)垂類模型落地和場景應用的核心瓶頸。根據(jù)中國信通院可信AI人工智能數(shù)據(jù)集質量評估統(tǒng)計情況,當前人工智能行業(yè)數(shù)據(jù)集建設中主要面臨內容密集性、領域相關性、數(shù)據(jù)多樣性和形式規(guī)范性等核心質量問題,占比分別為82.50%、14.04%、1.73%和0.92%。為解決以上人工智能數(shù)據(jù)集質量問題,亟需建立面向人工智能的數(shù)據(jù)工程體系。
 
  面向通用人工智能和行業(yè)深度賦能,要加快建設適應強化學習、世界模型等前沿技術和行業(yè)智能體所亟需的新型高質量數(shù)據(jù)集,構建新型人工智能數(shù)據(jù)供應鏈。面向訓練方面,為更好支撐強化學習與智能體訓練,未來需構建交互軌跡數(shù)據(jù)集、偏好對齊數(shù)據(jù)集、基準評測數(shù)據(jù)集三大類訓練數(shù)據(jù)集。面向應用方面,為更好支撐AI原生應用,未來需建立基礎支撐數(shù)據(jù)集、過程埋點數(shù)據(jù)集、外部交互數(shù)據(jù)集三大類原生基礎數(shù)據(jù)集。
 
  八、開源成為標配
 
  2025年,DeepSeek的開源某種程度上改變了大模型的發(fā)展軌跡。開源不僅孕育出一批高質量的人工智能項目,還有力促進了上下游產業(yè)鏈的協(xié)同與融合,深刻改變了人工智能產業(yè)的發(fā)展格局。開源模型性能比肩閉源。以深度求索、通義千問等為代表的國產開源模型迅速崛起,為用戶帶來更具性價比的選擇。模型性能方面,目前全球性能前25的大模型中,我國開源模型占據(jù)9席。模型普及方面,國產開源模型在Huggingface上的全球累計下載量已突破3億次。應用生態(tài)方面,在Huggingface上基于我國開源模型的微調模型占比從2024年初的10%大幅上升至2025年7月的45%,顯示出國產開源模型在國際范圍內的接受度和影響力正快速提升。
 
  開源社區(qū)協(xié)同演進,推動技術普惠發(fā)展。我國人工智能開源生態(tài)規(guī)模穩(wěn)步擴大。截至2025年9月,我國主流AI開源社區(qū)平臺已托管模型達38萬個、數(shù)據(jù)集5.3萬個,分別相當于HuggingFace同期托管數(shù)量的15.3%和9.5%。此外,我國活躍AI開源開發(fā)者數(shù)量達2.2萬人,約占全球AI開源開發(fā)者總數(shù)的18.7%。一批本土開源社區(qū)正在積極推動技術普及與生態(tài)建設。商業(yè)模式孕育成型,探索合作共贏模式。模型廠商普遍采用“開源免費+高階服務收費”的策略,即采取開源模型吸引開發(fā)者,進而通過技術支持、定制開發(fā)、云服務等增值服務實現(xiàn)商業(yè)轉化。同時,開源模型也推動了云服務與芯片需求的增長。
 
  九、緩解模型幻覺
 
  伴隨大模型的落地應用,幻覺引發(fā)的風險日益凸顯,越來越成為制約應用的主要障礙之一。根據(jù)OpenAI理論研究,幻覺是一種在LLM統(tǒng)計學習本質下必然會產生的、可預測的副產品。根據(jù)中國信通院“AI Safety Benchmark”大模型幻覺測試結果,幻覺問題難以得到根治:盡管推理模型被認為是緩解幻覺的一種方案,但所測推理模型的幻覺率依然維持在10%以上。此外,大模型幻覺也存在類似“Scaling Law”的規(guī)律:基本呈現(xiàn)大模型參數(shù)量越高,幻覺率越低的情況。但大參數(shù)量的模型幻覺問題仍較為明顯,72b參數(shù)模型幻覺依然超過14%。在現(xiàn)有技術架構下,大模型幻覺是其固有屬性,成因復雜,訓練數(shù)據(jù)、訓練方法、推理過程、評估指標等因素交織。
 
  各界探索技術路徑,多措并舉已現(xiàn)雛形。針對供給側,在數(shù)據(jù)維度,通過數(shù)據(jù)過濾篩查來提升數(shù)據(jù)質量,采用知識檢索增強擴展模型知識邊界。在模型訓練維度,通過雙向自回歸充分捕獲上下文信息,采用多偏好對齊提升獎勵信號的魯棒性。在模型評估維度,采用不確定性評估機制,避免模型過度自信。 在模型推理維度,通過對比增強解碼保持輸出的一致性,采用反思解碼及時修正累計錯誤。針對用戶側,在測試選型層面,需判定應用場景對幻覺的容忍度,并通過測試選擇適配場景的模型;在二次開發(fā)層面,可基于特定應用領域數(shù)據(jù),對模型進行微調或編輯;在應用增強層面,可在推理過程加入約束提示或通過知識檢索增強引入外部可靠數(shù)據(jù),降低幻覺率;在輸出審校層面,使用插件審核與人工校對雙重核驗。
 
  十、人工智能國際公共產品
 
  全球人工智能發(fā)展不均衡,迫切需要國際公共產品促進跨國交流合作。當前,全球人工智能技術的研發(fā)、應用和關鍵資源高度集中在少數(shù)國家和大型科技公司,發(fā)展中國家尚未能真正接觸、使用人工智能并從中受益。隨著人工智能全球化發(fā)展進入“爆發(fā)年”,國際合作擴面提質。中國信通院統(tǒng)計分析,在聯(lián)合國、金磚、東盟、上合、G20、G7、太平洋共同體等12個全球重點多邊機制中,人工智能均被作為核心議題,發(fā)布領導人宣言或聯(lián)合聲明等合作共識,并且中國、沙特、印尼、美國、俄羅斯等國在國際合作中比較活躍。
 
  產業(yè)界通過生態(tài)基建創(chuàng)新、工具賦能創(chuàng)新、服務模式創(chuàng)新等策略推動全球化發(fā)展。“技術開源+生態(tài)共建”促進通用模型推廣,“本地化拓展+普惠賦能”拓展全球市場。華為云、阿里云、昇騰AI等基礎層企業(yè)提供算力數(shù)據(jù)芯片等底層支持;Deepseek、通義千問等技術層企業(yè)提供算法模型、開發(fā)平臺;科大訊飛等應用層企業(yè)面向場景提供產品與解決方案??傮w來看,人工智能國際化發(fā)展仍需解決跨境合規(guī)認證復雜、ESG評估體系模糊、數(shù)據(jù)跨境流動受限等挑戰(zhàn),才有望成為真正普惠共享的國際公共產品。
 
  AI發(fā)展是無盡的前沿,這些關鍵詞雖然不能代表產業(yè)全貌,但我們認為它們應該是眾多議題中最值得關注的部分,有助于大家把握產業(yè)脈搏、洞察未來趨勢,希望能夠為業(yè)界同仁提供有價值的參考。
關鍵詞 人工智能新型工業(yè)化
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