知識圖譜行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?我國知識圖譜市場產(chǎn)業(yè)鏈上游主要以各類數(shù)據(jù)源企業(yè)或機(jī)構(gòu)為主,因所處理數(shù)據(jù)多具有敏感性和專屬性,所以往往數(shù)據(jù)源也是服務(wù)的需求方;中上游主要包括數(shù)據(jù)采集服務(wù)商、數(shù)據(jù)庫服務(wù)商、云服務(wù)商等,為產(chǎn)業(yè)鏈做支撐服務(wù)等。
2023知識圖譜行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析
知識圖譜行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?我國知識圖譜市場產(chǎn)業(yè)鏈上游主要以各類數(shù)據(jù)源企業(yè)或機(jī)構(gòu)為主,因所處理數(shù)據(jù)多具有敏感性和專屬性,所以往往數(shù)據(jù)源也是服務(wù)的需求方;中上游主要包括數(shù)據(jù)采集服務(wù)商、數(shù)據(jù)庫服務(wù)商、云服務(wù)商等,為產(chǎn)業(yè)鏈做支撐服務(wù),但涉及保密數(shù)據(jù)采集加工的業(yè)務(wù)更多交由解決方案提供方直接處理;中游主要以提供知識圖譜解決方案的大數(shù)據(jù)智能公司、互聯(lián)網(wǎng)公司和AI公司為主,該部分是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié);下游為基于知識圖譜而開發(fā)應(yīng)用的各類具體場景應(yīng)用,知識圖譜應(yīng)用在中國剛剛起步,主要聚焦于圖中展示領(lǐng)域,隨著市場推進(jìn)將輻射更多行業(yè)。
知識圖譜指顯示知識發(fā)展進(jìn)程與結(jié)構(gòu)關(guān)系的一系列各種不同的圖形,用可視化技術(shù)描述知識資源及其載體,挖掘、分析、構(gòu)建、繪制和顯示知識及它們之間的相互聯(lián)系。
知識圖譜將信息結(jié)構(gòu)化、可視化,輔助人類進(jìn)行推理、預(yù)判、歸類?!爸R圖譜”的“圖”并非圖像概念,而是類似化學(xué)分子式的結(jié)構(gòu)。知識結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)化、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、網(wǎng)絡(luò)由三元組構(gòu)成、數(shù)據(jù)主要由知識庫承載是它的四大基本特征。
過去,眾多分散的常用數(shù)據(jù)表無法直觀表示數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián),對數(shù)據(jù)的處理亦需要耗費(fèi)大量人力物力,數(shù)據(jù)的價(jià)值未被充分利用。而知識圖譜是由節(jié)點(diǎn)和關(guān)系所組成的圖譜,通過不同知識節(jié)點(diǎn)的關(guān)聯(lián)性形成一個(gè)網(wǎng)狀的知識結(jié)構(gòu),用“圖”作為表達(dá)方式,更加直觀、高效地表達(dá)世界的各種關(guān)系,不需要中間過程的轉(zhuǎn)換和處理。
自動(dòng)化構(gòu)建知識圖譜的特點(diǎn)是面向互聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模、開放、異構(gòu)環(huán)節(jié),利用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)和信息抽取技術(shù)自動(dòng)獲取互聯(lián)網(wǎng)信息,構(gòu)建更大規(guī)模的常識知識圖譜有利于支撐深度學(xué)習(xí)的計(jì)算。但當(dāng)前知識圖譜在構(gòu)建和落地過程中對人工的依賴程度還較高,導(dǎo)致構(gòu)建成本高、效率低,在相對通用的知識圖譜中自動(dòng)化、大規(guī)模、高質(zhì)量的構(gòu)建技術(shù)扔有待探索。
對于知識圖譜的未來發(fā)展,建設(shè)難點(diǎn)主要在于:數(shù)據(jù)治理、行業(yè)專家儲備、圖數(shù)據(jù)庫的研發(fā)、持續(xù)攻克生產(chǎn)流程與算法難點(diǎn)以及培養(yǎng)客戶內(nèi)生需求和優(yōu)化產(chǎn)品、市場策略。未來,知識圖譜廠商、大數(shù)據(jù)廠商、NLP廠商、互聯(lián)網(wǎng)大廠與信息化廠商等參與者將不斷強(qiáng)化技術(shù)、深化行業(yè)認(rèn)知,結(jié)合自身優(yōu)勢,持續(xù)推進(jìn)知識圖譜產(chǎn)品和業(yè)務(wù)場景的迭代、豐富,垂直行業(yè)應(yīng)用場景必將大有可為。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2026年中國知識圖譜產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:
知識圖譜(Knowledge Graph),在圖書情報(bào)界稱為知識域可視化或知識領(lǐng)域映射地圖,是顯示知識發(fā)展進(jìn)程與結(jié)構(gòu)關(guān)系的一系列各種不同的圖形,用可視化技術(shù)描述知識資源及其載體,挖掘、分析、構(gòu)建、繪制和顯示知識及它們之間的相互聯(lián)系。知識圖譜,是通過將應(yīng)用數(shù)學(xué)、圖形學(xué)、信息可視化技術(shù)、信息科學(xué)等學(xué)科的理論與方法與計(jì)量學(xué)引文分析、共現(xiàn)分析等方法結(jié)合,并利用可視化的圖譜形象地展示學(xué)科的核心結(jié)構(gòu)、發(fā)展歷史、前沿領(lǐng)域以及整體知識架構(gòu)達(dá)到多學(xué)科融合目的的現(xiàn)代理論。知識圖譜,它能為學(xué)科研究提供切實(shí)的、有價(jià)值的參考。
當(dāng)前知識圖譜技術(shù)已經(jīng)被廣泛用于處理結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和文本數(shù)據(jù),但對于視覺、聽覺數(shù)據(jù)等的關(guān)注度相對較低,且目前仍缺乏有效的技術(shù)手段來從這些數(shù)據(jù)中抽取知識。如果在更大范圍內(nèi)進(jìn)行鏈接預(yù)測和實(shí)體對齊,進(jìn)而進(jìn)行實(shí)體關(guān)系抽取,能使現(xiàn)有的模型在綜合考慮文本和視覺特征時(shí)獲得更好的性能。即多模態(tài)知識圖譜在傳統(tǒng)知識圖譜的基礎(chǔ)上,把多模態(tài)化的認(rèn)知體驗(yàn)與相應(yīng)的符號關(guān)聯(lián),構(gòu)建多種模態(tài)下的實(shí)體,以及多模態(tài)實(shí)體間多種模態(tài)的語義關(guān)系,即使得圖譜本身一開始就具備多模態(tài)的特性。
知識圖譜的產(chǎn)品類型以“通用知識圖譜”與“行業(yè)知識圖譜”為典型代表,前者逐漸演變?yōu)橥ㄓ没ヂ?lián)網(wǎng)知識圖譜,形成搜索引擎、智能推薦、智能問答三大類型,發(fā)展較為成熟;后者處于起步期,是未來一段時(shí)期內(nèi)的發(fā)展熱點(diǎn)。當(dāng)前,知識圖譜主要表現(xiàn)為五大產(chǎn)品形態(tài)。
隨著信息化與數(shù)字化建設(shè)的展開與NLP技術(shù)的進(jìn)步,行業(yè)知識圖譜已經(jīng)成為市場開拓重點(diǎn)。2021年,知識圖譜核心市場規(guī)模約為107億元,2026年將達(dá)296億元。金融、公安兩行業(yè)占知識圖譜市場份額較大且增速較快。未來,政務(wù)知識圖譜將成為市場重要拉力之一。
目前在風(fēng)控領(lǐng)域,知識圖譜產(chǎn)品為精準(zhǔn)揭露“欺詐環(huán)”、“窩案”、“中介造假”、“洗錢”和其他復(fù)雜的欺詐手法,提供了新的方法和工具。
在反欺詐技術(shù)涉及的推理機(jī)制方面,中郵消費(fèi)金融知識圖譜風(fēng)險(xiǎn)檢測平臺亦在之前自主研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)反欺詐系統(tǒng)“中郵星網(wǎng)”的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了新突破。通過易操作的圖形化頁面,使用者可靈活組合知識和推理規(guī)則,挖掘潛在的信息與風(fēng)險(xiǎn);可以支持基于規(guī)則的直接推理,通過推理挖掘潛在事實(shí),實(shí)現(xiàn)對已有數(shù)據(jù)的充分利用;推理規(guī)則的可拓展性更好,未來將支持基于圖與模型的概率性推理。這對于提升反欺詐效率、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)具有重要作用。
目前,知識圖譜作為知識的一種形式,已經(jīng)在語義搜索、智能問答、數(shù)據(jù)分析、自然語言理解、視覺理解、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備互聯(lián)等多個(gè)方面發(fā)揮越來越大的作用。在新冠肺炎疫情防控中,技術(shù)人員通過知識圖譜技術(shù),快速搭建了疫情防控圖譜分析研判系統(tǒng),為抗疫提供大數(shù)據(jù)支撐。
國內(nèi)企業(yè)界對于知識圖譜的研究目前非?;钴S,特別是一些大型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),對于知識圖譜的需求是非常強(qiáng)烈的。例如百度的知識圖譜自從2014年上線開始,業(yè)務(wù)規(guī)模三年間增長了大約160倍;搜狗借助基于知識圖譜的AI技術(shù),使得其移動(dòng)端的搜索流量取得了快速增長;騰訊則利用自己的數(shù)據(jù)優(yōu)勢構(gòu)建了自己的社交知識圖譜,服務(wù)于眾多的產(chǎn)品;基于知識圖譜的個(gè)性化推薦系統(tǒng)則為阿里的營收增長起到了至關(guān)重要的作用。
在推動(dòng)制造業(yè)升級和發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,基于知識圖譜的解決方案,可形成完整的智能服務(wù)平臺,有效降低對人的依賴程度。例如,結(jié)合知識圖譜與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),可以搭建針對地鐵車輛故障維修的遠(yuǎn)程診斷輔助決策系統(tǒng),幫助售后部門遠(yuǎn)程診斷并提供維修建議,通過這一系統(tǒng),企業(yè)能夠加速和擴(kuò)大維修經(jīng)驗(yàn)的積累和分享。
新形勢下,中國制造與人工智能相結(jié)合的智能制造孕育而生。智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合,貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié),具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。加快發(fā)展智能制造,是培育我國經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能的必由之路,是搶占未來經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇,對于推動(dòng)我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國具有重要戰(zhàn)略意義。
如今知識圖譜應(yīng)用正經(jīng)歷爆發(fā)期,已由原先的語義知識圖譜不斷向行業(yè)細(xì)分知識圖譜發(fā)展,拓展出安全知識圖譜、金融知識圖譜等行業(yè)知識圖譜,及風(fēng)控、投研、營銷等場景化的知識圖譜。
知識圖譜是顯示知識發(fā)展進(jìn)程與結(jié)構(gòu)關(guān)系的一系列各種不同的圖形。通過將應(yīng)用數(shù)學(xué)、圖形學(xué)、信息可視化技術(shù)、信息科學(xué)等學(xué)科理論與計(jì)量學(xué)引文分析、共現(xiàn)分析等方法結(jié)合,并利用可視化的圖譜,形象地展示學(xué)科的核心結(jié)構(gòu)、發(fā)展歷史、前沿領(lǐng)域以及整體知識架構(gòu),實(shí)現(xiàn)多學(xué)科融合目的的現(xiàn)代理論。
知識圖譜可以從不同的角度可以將其分為不同的類型,比如從構(gòu)建方法、構(gòu)建技術(shù)、使用方式等。目前比較常用的分類方法是從應(yīng)用目標(biāo)出發(fā),將其分為通用知識圖譜和垂直知識圖譜。通用知識圖譜不面向特定的領(lǐng)域,強(qiáng)調(diào)的是知識的廣度,包含了大量的常識性知識;而垂直知識圖譜則面向特定領(lǐng)域,強(qiáng)調(diào)的是知識的深度,包含的某個(gè)領(lǐng)域的特色知識。
據(jù)Gartner發(fā)布的2020年數(shù)據(jù)與分析領(lǐng)域的十大技術(shù)趨勢表示,到2022年,知識圖譜技術(shù)實(shí)現(xiàn)100%的快速增長,到2023年,知識圖譜技術(shù)將促進(jìn)全球30%的企業(yè)機(jī)構(gòu)決策過程的快速情景化。相信未來,知識圖譜將與深度學(xué)習(xí)等AI前沿技術(shù)相結(jié)合,除金融、營銷等場景外,也對自然災(zāi)害和其他危機(jī)的識別、預(yù)測和規(guī)劃發(fā)揮關(guān)鍵作用。
未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2026年中國知識圖譜產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對我國知識圖譜行業(yè)的供需狀況、知識圖譜發(fā)展現(xiàn)狀、知識圖譜子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了知識圖譜行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、知識圖譜行業(yè)的發(fā)展建議、知識圖譜行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。知識圖譜報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
知識圖譜行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析知識圖譜未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘知識圖譜行業(yè)的市場潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪,清晰發(fā)展方向。
在形式上,知識圖譜報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主,突出文章的可讀性和可視性,避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、知識圖譜政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及知識圖譜行業(yè)的大事記等,為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的知識圖譜行業(yè)全景圖。
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