歸藏的AI工具箱 06月01日 19:28
近期必读,Mary Meeker 340页PPT分析AI现状和未来
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Mary Meeker的《人工智能趋势报告》回归,报告详细分析了AI领域的现状。报告指出,AI专利授权数量在ChatGPT发布后迎来爆发式增长,技术变化周期加速。计算基础设施从CPU转向GPU,模型训练计算量呈指数级增长。ChatGPT用户增长速度远超以往互联网产品,摩根大通等企业也在全面部署AI。AI公司估值普遍较高,投资者看重增长潜力。报告还用NotebookLM总结了PPT内容,并提供了双语版本下载。

🚀AI技术变革加速:自ChatGPT发布后,美国计算相关专利授权数量再次爆发式增长,技术变化周期明显加快,预示着AI时代的蓬勃发展。

💰AI资本支出激增:科技巨头在AI基础设施上的资本支出大幅增加,主要用于专用芯片、液冷和前沿数据中心设计,显示出对AI领域的坚定投入。

📈AI用户增长迅猛:ChatGPT等AI应用的用户增长速度远超以往互联网产品,达到1亿用户的时间大大缩短,反映了AI技术被市场快速接受。

🌐AI竞争日益激烈:科技巨头、新兴企业和主权国家在AI领域的竞争加剧,开源模型不断涌现,中国力量迅速崛起,共同推动AI技术的发展。

原创 歸藏的 AI 工具箱 2025-06-01 12:37 北京

播客内容由listenhub生成,懒得看的话也可以听昨天发现Mary Meeker又重新开始发布她每年一次的《

播客内容由listenhub生成,懒得看的话也可以听

昨天发现Mary Meeker又重新开始发布她每年一次的《互联网趋势报告》,只不过这次开始叫《人工智能趋势报告》了,整份报告有 340 页,非常详细的分析了AI领域的现状。

这篇内容就找几个报告里的有意思的页面分析一下,之后还有我用NotebookLM总结的详细文本内容,我还翻译了一份报告的双语版本,文章最后可以下载。

先介绍一下Mary Meeker和她的《互联网趋势报告》:

Mary Meeker是美国风险投资家,曾就职于摩根士丹利和凯鹏华盈,2018创立了自己的风投公司邦德资本(BOND)。

她主要专注于互联网与新技术领域投资,现为旧金山风投公司 BOND 的创始人和普通合伙人。Meeker被誉为"互联网女王"。

Meeker的《互联网趋势报告》曾是科技投资者最为期待的年度报告之一。自 1995 年她担任摩根士丹利科技分析师起,直至 2019 年,她每年都会发布这份报告。

该报告包含塑造互联网的主要趋势、消费者行为及文化变迁的数据与分析。 该报告最后一次发布是在 2019 年 Vox/Recode 的 Code 大会上,这次终于回归了。

看几页有意思的

这是美国计算相关专利授权数量的一份报表,可以看到第一次加速是在1995年网景公司IPO的时候标志着互联网时代的开始,专利数量开始急剧上升。

之后从2004年就开始放缓,标志的互联网时代的发展也开始变慢了。

然后在2022年ChatGPT发布之后专利数量又一次开始爆发式增长,而且比1995年更猛,短短两年就有6000份。

技术变化周期正在加速,通过更好、更快、更便宜带来了更多的设备和更高的增长速度。

从90年PC时代的3亿设备开始到现在AI移动互联网使得设备增长到了数百亿这个量级。

同时基础设施演变也在变快1960年代至今的主要计算基础是CPU,之后过渡到大数据/云计算,10年以后CPU重要性不断下降,发展也变得停滞,开始转向GPU,同时在GPT发布后彻底爆发。

这张图反映了1950 开始的模型训练计算量(FLOP:(浮点运算)是衡量AI模型训练所需计算能力的基本单位)增长趋势。

可以看到在10年以后开始了爆发式增长,每年的增长率都超过了360%,这意味着计算量每年增长4.6倍,15年累计增长超过10¹⁰倍(100亿倍)这个规模远远超过了摩尔定律。

这是ChatGPT和谷歌在相对时间轴上搜索量的对比。

达到3650亿年搜索量的时间, ChatGPT比Google快5.5倍!用两年的时间就走完了Google 11年才走完的路。

主要的历史背景差异有:

谷歌时代互联网普及率低、需要教育用户什么是搜索引擎、宽带接入有限。

到了ChatGPT时期全球互联网高度普及、用户已熟悉数字工具、社交媒体助力病毒式传播导致AI概念被快速接受。

种种因素导致AI普及的速度远超当时的搜索引擎。

这张图展示了一些著名的互联网产品达到1亿用户所用的时间。

可以看到由于上面说的原因整体大幅缩短,ChatGPT甚至只用了约2.4个月。早期平台(2000-2005)达到1亿用户普遍需要4-10年,而到了AI时代这个速度缩短到了几个月。

摩根大通在投资者服务、运营优化和顾问支持三个核心领域全面部署AI。

预计2年内AI/ML创造的价值将增长65%,显示出强劲的投资回报,既通过新业务创造收入,又通过自动化降低成本和风险,虽然已经看到生产力提升,但仍认为处于"早期阶段"。

所有 AI 公司的收入倍数都远超传统软件公司。

OpenAI的年化收入是92亿美元,但是估值高达3000亿美元,收入倍数达到了33倍。

Perplexity 是最猛的收入和估值比例达到了tmd 75倍,投资者更看重增长潜力而非当前收入,当然这么搞也是有代价的,最近一轮融资明显困难了很多。

目前AI投资就是高收入增长 + 高现金消耗 + 高估值 + 高投资水平。

整个PPT 8个部分的详细总结

用NotebookLM总结了一下整个PPT内容,同时做了一个网页来展示:https://www.youware.com/editor/7b962bc0-da28-4550-9d10-9c8532135d4c

变革速度似乎比以往任何时候都快?是的,确实如此

核心结论

人工智能技术的演进速度和范围是前所未有的,数据支持了这一点。变革的速度比以往任何时候都要快。

支持论据

用户增长速度对比

历史性突破

技术里程碑

人工智能用户 + 使用量 + 资本支出增长 = 前所未有

核心结论

人工智能的用户、使用量和资本支出(CapEx)增长是前所未有的,这得到了呈"右上"趋势的用户、使用量和收入图表的支持。

支持论据(用户/使用量)

用户增长速度

用户规模对比

市场渗透率

工作场景应用

用户参与度

开发者生态系统

开发者工具采用

支持论据(资本支出)

基础设施投资

支出增长趋势

具体投资数据

数据中心容量

财务支撑

训练成本

推理成本趋势

人工智能模型计算成本高/上升 + 推理成本每代币下降 = 性能趋于一致 + 开发者使用量上升

核心结论

人工智能模型的计算成本高且正在上升,而每代币的推理成本正在下降。这导致性能趋于一致,开发者使用量上升。

支持论据(计算成本高/上升)

支持论据(推理成本每代币下降)

支持论据(性能趋于一致)

模型性能对比

多模态发展

AI性能突破

支持论据(开发者使用量上升)

基础模型生态

平台使用增长

人工智能使用量 + 成本 + 亏损增长 = 前所未有

核心结论

人工智能的使用量、成本和亏损增长是前所未有的。

支持论据(成本/亏损增长)

训练成本持续攀升

融资与估值

大型科技公司财务影响

历史烧钱案例对比

人工智能变现威胁 = 竞争加剧 + 开源模型势头增强 + 中国崛起

核心结论

人工智能变现面临来自竞争加剧、开源模型势头增强以及中国崛起的威胁。

支持论据(竞争加剧)

市场竞争态势

竞争激烈程度

技术竞争表现

市场份额竞争

技术颠覆规律

支持论据(开源模型势头增强)

开源技术普及

开源生态发展

性能差距缩小

开发者偏好

支持论据(中国崛起)

地缘政治竞争

战略应用

技术发展

性能追赶

成本效率

产业基础

用户市场

市场态度

供应链与贸易

全球市场地位

人工智能与物理世界的快速发展 = 快速 + 数据驱动

核心结论

人工智能与物理世界的发展既快速又数据驱动。人工智能在物理世界的势头和变现尤其引人注目。物理世界代理(physical agents)正在兴起。

支持论据

自动驾驶领域

Waymo发展

汽车智能化

国防AI应用

AI采矿勘探

农业AI应用

智能放牧

技术变革

人工智能从一开始就推动的全球互联网用户增长 = 前所未有的增长

核心结论

人工智能从一开始就推动的全球互联网用户增长是我们从未见过的。

支持论据

新用户上网机会

技术架构变革

全球互联网普及

AI应用全球扩张

卫星互联网发展

人工智能与工作演进 = 真实 + 快速

核心结论

人工智能与工作的演进既真实又快速。人工智能正在从根本上改变我们的工作方式。

支持论据

认知自动化兴起

工作影响范围

未来工作模式

企业AI应用实例

Shopify的AI转型

Duolingo的AI-first战略

企业采用趋势

AI应用目标

生产力提升实证

就业市场变化

历史生产力数据

行业专家观点NVIDIA CEO Jensen Huang的观点:

文件下载

原始的PPT在这里:https://www.bondcap.com/reports/tai

藏师傅翻译的双语版本:https://pan.quark.cn/s/317887b53f58

整理和翻译不易,觉得有用的话可以给个三连,感谢🙇‍

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