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AI時代下,7.5萬億數據產業如何為中國經濟產生價值?

2025年5月19日 07:19  鈦媒體  

5月18日消息,美國國立衛生研究院(NIH)近期已明確禁止中國訪問人類基因組、疾病研究等數據庫及關聯數據。同時,美國SEER、TCGA、GTEx、GDC等多個公共數據庫已對中國限制訪問。

這一措施與2024年2月美國政府第14117號《關于防止受關注國家獲取美國人數據》行政命令有關,該規定限制中國等“受關注國家”獲取美國人的個人數據。

美國NIH的這一舉措,讓中國企業和研究機構體會到全球數據流動面臨的限制,同時也讓我們更清醒地認識到,數據資源對于中國科技進步與創新發展的關鍵意義。

國家數據局近期首次向地方數據管理部門印發《數字中國建設2025年行動方案》,要求到2025年底,數字中國建設取得重要進展,數字經濟核心產業增加值占國內生產總值(GDP)比重超過10%,數據要素市場建設穩步推進,算力規模超過300EFLOPS。同時,國家數據局還表示,國家將繼續加大財政資金投入,支持地方、行業建設一批基礎性、公益性、長遠性數據基礎設施項目;用好超長期特別國債資金,加快構建國家數據基礎設施架構;面向“十五五”,加快研制國家數據基礎設施規劃。

實際上,作為全球首個將數據納入生產要素的國家,中國已初步構建起門類齊全的數據產業鏈。

數據顯示,2024年中國年度數據生產總量達41.06澤字節,同比增長25%。截至目前,中國數據領域相關企業超19萬家,數據產業規模超2萬億元。按照20%以上的年均增長率測算,2030年中國數據產業規模將達7.5萬億元。

5月17日舉行的2025數據安全發展大會上,國家數據局黨組書記、局長劉烈宏表示,中國數據資源豐富,產業體系完備,應用場景廣闊,市場空間巨大,因此要維護數據安全,保護個人信息和商業秘密,促進數據高效流通使用,賦能實體經濟。當前中國正謀劃構建橫向聯通、縱向貫通、協調有力的數據基礎設施體系,到2029年要基本建成國家數據基礎設施主體結構。

大會期間,安恒信息(47.080, -0.19, -0.40%)(688023.SH)CTO劉博對鈦媒體AGI表示,數據安全對于AI技術發展至關重要。精確數據可以在很多垂直模型當中應用,否則會產生“幻覺”,尤其企業構建垂直領域AI智能體當中,需要使用很多私有化數據進行應用。

劉博強調,無論是業務軟件開發、數字化轉型、大數據,還是企業競爭力和創新能力,AI 的確給中國帶來了新一波新機遇,解決企業實際業務問題。AI時代下,所有應用都值得再做一遍,各個行業都將迎來新一輪產業升級。

AI數據既要保護也要價值利用

當前,數據已經超越了傳統生產要素,成為驅動AI技術突破與產業變革的核心動力,也是推動數字中國建設和加快數字經濟發展的新型核心生產要素。而高質量數據集不僅是AI模型性能躍升的基石,更重塑從技術研發到商業落地的全產業鏈條。

“在數字經濟時代,數據就像‘工業血液’石油一樣,是每個企業生存發展不可或缺的生產資料。”國家發展改革委價格監測中心副主任王建冬曾表示,近年來,中國數據要素市場發展進入快車道,但同時也面臨統籌力度不足、市場發育不充分、跨境數據流通不暢等挑戰。

據悉,數據要素是指在商品或服務生產并獲得利益過程中投入的數據資源,主要為根據特定生產需求收集、整理、加工形成的信息、數據集以及數據產品。

為了保障數據要素規模化流動,AI產業鏈加速構建大模型數據集,主要包含數據采集、數據清洗、數據標注、質量評估等核心環節。各環節需要根據大模型數據集的規模大、多樣性強、行業垂直屬性強等特點,進行針對性的技術研發和適配。

北京大學計算機教授黃鐵軍表示,文本類數據包括文獻、圖書、論文、研究報告等數據,大部分已經用在大模型技術當中,未來還是需要更多圖像、視頻等非文本數據,成為大模型學習的重要來源之一。

因此,關注數據安全保護的同時,我們更要關注數據的價值,有助于推動中國 AI 技術能力不斷提升。

根據中國電子信息產業發展研究院發布的《高質量數據集發展報告》顯示,2024年,中國開發或應用AI的企業數量同比增長36%;全國地市級以上的地方公共數據開放平臺數量增長7.5%,開放數據量增長7.1%,高質量數據集數量同比增長27.4%。同時,去年利用AI大模型的數據技術企業數量增長57.21%,數據應用企業增長37.14%。

報告指出,綜合國家、地方政府發布的高質量數據集,目前涉及生態環保污染領域應用服務數據集較豐富;工業制造、生物醫療、農業、政務數據服務等行業的數據集數量處于中等水平;能源光伏、金融法律、交通物流、教育、氣象遙感等行業數據集數量分列其后,行業在數據集的構建和開放方面持續推進。

賽迪研究院副院長劉文強表示,中國AI大模型的參數現在已達到幾千億級別,推進全國7個數據標注基地建設,構建醫療、工業、教育等領域335個高質量數據集,標注總規模達到了1.7萬億TB(太字節),支撐了121個國產大模型的研發。據悉,中國數據標注產業產值超過80億元。

劉文強指出,目前從調研來看,數據匯聚和共享方面,數據存量小,產量低,數據集效果有待進一步提升。同時,數據供給和質量方面,數據的質量良莠不齊,缺乏主流高價值數據引領。而且,數據挖掘和利用方面存在算法偏見,加劇數據遺失,亟待建設高質量數據,把數據要素價值挖掘出來。

如今,隨著AI時代到來,大數據變得至關重要。數據既要保護,又要被利用,如何利用AI數據產生真實價值,幫助企業實現降本增效,對于國內從業者來說是一道必答題。

阿里云智能集團副總裁安筱鵬表示,今天對自動駕駛的數據采集、數據清洗、數據標注、數據挖掘、流程訓練、模型評測,已經從傳統手動清洗、人工標注、人工挖掘,升級到基于AI大模型的自動化標注、挖掘,使得自動駕駛算法迭代從4個月縮短到7天,效率提升數(很多)倍。

安筱鵬認為,AI大模型是數據要素釋放價值的最短路徑。在基礎大模型上做行業數據訓練后,企業各種數據開發方式得到了巨大提升,使得應用構建流程簡化效率提升70%,業務上線速度提升50%,數據分析周期縮短60%。

“我們可以看到,基于人的規則代碼,演進到大模型生成代碼;物理世界規律,到模型算法,再把算法代碼和代碼再去規劃,從而形成了物理世界、數字世界和大模型智能世界。”安筱鵬強調,如今,數據服務的主體,已經從服務人轉到服務AI。AI時代已經到來,人機交互的底層邏輯發生巨大變化,企業需要重新定義人機交互體驗、重新定義流量入口,重新定義客戶需求、市場、流程和新的業務系統。

對于AI大模型來說,數據規模將持續增長。

統計顯示,2023年,中國的數據產量約占全球數據總產量的23%,位居世界第一,預計2025年中國數據總產量將達48.6ZB,約占全球的1/3。同時,2025年,全球數據交易規模有望增長到1445億美元,到2030年則有望達到3011億美元(約合人民幣2.2萬億元)。

中國科學院院士徐濤在《數據賦能生命健康產業》演講中指出,生命健康大數據作為重要的戰略資源,具有復雜性和敏感性,因此需要建立全周期的安全體系。他提到,通過區塊鏈加密、隱私計算等先進技術,可以實現生物樣本數據的合規流通,預計為藥企降低30%的研發成本。

中國工程院院士沈昌祥則提出了“可信計算3.0”解決方案。他強調,在數字經濟時代,需要重構安全防線,我國自主研發的可信計算產品鏈已經覆蓋了芯片、系統、應用全環節。通過構建主動免疫防護體系,能夠有效抵御新型網絡攻擊。

數據規模暴增,AI下半場是智能體

“DeepSeek讓政務服務企業迎來了一波新機遇,不需要買算力就能用AI大模型。”一位行業人士對鈦媒體AGI表示,目前浙江省內很多場景都在使用基于DeepSeek和私有化數據的專用模型。

例如,中國開源AI模型DeepSeek可以準確辨識病癥。浙江省中醫院目前已經在婦產科、兒科、血液內科等多個科室的醫療場景進行試用AI醫護助手。

安恒信息董事長范淵在會上表示,智能體與動態數據安全結合是一個必然,我們很快會進入到“智能體影響決策”的環境中,因為AI比人更懂數據,AI比人更懂業務,AI比人更懂行為。

“在傳統的數據安全階段,我們依然有很多問題沒有得到解決。而今天,我們面臨著大規模、高通量、快速率、更加開放的流通過程中,勢必要求我們的動態安全,從靜態保護到動態保護,從邊界安全到內生融合安全,由封閉環境保護轉向開放環境。”范淵稱。

范淵強調,AI 的下半場一定是智能體,而智能體是大模型到場景應用的必然演進。因此,AI智能體正在從“條件自主”,不斷演進到“完全自主”,讓AI智能體成為安全工作者的伙伴,具備自主學習、深度進化能力,能與安全工作者共同定義問題,參與復雜決策,甚至給出創造性的方案, 能應對所有工作場景。

劉博進一步補充稱,AI發展到現在,已不僅是一個“大模型”,而是需要混合智能體、MCP等技術和工具。大模型只是賦予用戶思考和信息整合的能力,不能完全替代軟件,而是需要通過智能體、MCP等方式提供給客戶,讓企業在不同場景中調用對應工具,從而大大提升企業工作效率。

早在2023年,安恒信息推出“恒腦・安全垂域大模型”,并在多個場景中成功應用。今年5月上旬,恒腦升級至3.0版本,成為國內首個安全AI智能體。據介紹,依托恒腦,安恒信息已經完成了500多個共創智能體,覆蓋數十個場景,并且快速和現有產品進行了能力集成。

談及具身智能安全,劉博表示,物理世界的安全非常重要,需要保證無人機、智能機器人(16.960, 0.04, 0.24%)等產品不被入侵,對于網絡安全挑戰更大,一旦入侵、操控就會讓設備失控。因此,我們需要提供軟件的安全系統保證具身智能操作系統、嵌入式系統、自身軟件的數據安全、網絡安全保護。

2025數據安全發展大會上,溫州市、重慶市、武漢市、西安市、寧波市、青島市等25家城市代表共同簽訂數據要素合作“百城行動”城市聯盟,三十多家數據企業在現場集中簽約,共同建設數據要素產業新生態。落地數源安全合規檢測中心、溫州甌越數安實驗室等6個高能級平臺和實驗室。

然而,當前中國仍然面臨數據存量小,產量低、數據集質量良莠不齊,缺乏主流高價值數據引領、數據利用效率低等問題,需要做好數據源頭管控,確保數據來源的可靠性、完整性,加強數據隱私和安全保障,推動數據安全評估能力建設。

劉烈宏在演講中提出了三點意見:一是持續推進數據基礎制度改革創新,加強數據要素綜合試驗區建設。二是加快健全數據流通利用基礎設施,依托可信數據空間等技術試點,探索可復制、易推廣、能持續的運營模式。三是大力推進數據要素市場化價值化實踐,將海量數據(13.870, -0.03, -0.22%)(維權)資源優勢轉化為經濟發展新動能。為探索數據價值釋放路徑,國家數據局支持在浙江等10個地方開展數據要素綜合試驗區建設。

劉烈宏在此前第八屆數字中國建設峰會上強調,加快推進數字中國建設,要緊緊抓住AI發展帶來的前所未有的機遇,推動數據要素市場化配置改革和“人工智能+”行動同頻共振,持續推進高質量數據供給,加快推動數據要素與AI、科技創新、產業發展和賦能應用相結合,推動行業高質量數據集建設,推動數據產業高質量發展,為AI技術創新和產業應用提供堅實的數據基礎。

編 輯:高靖宇
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