AI:摩根士丹利《AI Agents Knocking at the Door》报告解读之(四)
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AI:摩根士丹利《AI Agents Knocking at the Door》报告解读之(一)
AI:摩根士丹利《AI Agents Knocking at the Door》报告解读之(二)
AI:摩根士丹利《AI Agents Knocking at the Door》报告解读之(三)
来源于 摩根士丹利《AI Agents Knocking at the Door》报告
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(接前三十一条)
观点十:AI Agent潮流下,真正的价值在哪?
报告将AI Agent价值链上的企业划分为11个层次,分别为:
盈利潜力Monetization-非常高
1.超大规模/AI基础设施
Hyperscaler/AI Infrastructure
包含为支持智能体架构所需的计算、网络、存储和模型部署能力
2.模型提供商ModelProviders
包括最先进的语言、图像、视频和音频AI模型,涵盖商用与开源版本
3.安全与治理Security&Governance
包含信任、可靠性与准确性注入的策略执行、监控与防护能力
盈利潜力Monetization-高
4.数据基础设施DataInfrastructure
包括用于管理与治理结构化、半结构化和非结构化数据的数据平台
5.工作流自动化Workflow Automation
通过自动化常见任务、文档和数据流,减少人工干预,实现关键业务流程的无人化
6.AI生命周期平台AILifecyclePlatforms
自动化AI应用从开发到部署的全流程,包括数据集成、处理、本体映射、模型训练/评估及应用发布
盈利潜力Monetization-中
7.SaaS平台SaaSPlatforms
作为跨领域的记录系统,为最终用户运营多个孤岛的集中管理
8.可观测性Observability
监控数字化业务及其基础架构、应用程序与用户活动的健康与性能
9.记录系统SystemofRecord
作为事实来源与中心数据库的信息检索系统,保证跨组织的业务流程的一致性与准确性
盈利潜力Monetization-低
10.工具Tools
包括智能体可调用的日历、计算器、搜索、代码解释器、企业搜索、API、数据库等服务与功能
11.框架与协议Frameworks&Protocols
构建多智能体应用、促进智能体间通信、实现编排并连接大模型与外部工具/数据源的框架与协议
(横——着——看:1~11)
(横——着——看:1~6)
(横——着——看:7~11)
(未来待续)
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