市场展望:
可解释的人工智能市场在 2023 年突破 79.1 亿美元,预计到 2032 年底将达到 352.6 亿美元,2024 年至 2032 年复合年增长率超过 18.1%。
Base Year Value (2023)
USD 7.91 billion
19-23
x.x %
24-32
x.x %
CAGR (2024-2032)
18.1%
19-23
x.x %
24-32
x.x %
Forecast Year Value (2032)
USD 35.26 billion
19-23
x.x %
24-32
x.x %
Historical Data Period
2019-2023
Largest Region
North America
Forecast Period
2024-2032
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市场动态:
增长动力和机遇:
可解释人工智能市场的主要增长动力之一是对人工智能系统透明度和问责制的需求不断增长。随着组织在各个领域采用人工智能技术,人们越来越担心人工智能模型的可解释性。包括监管机构、客户和员工在内的利益相关者寻求确保人工智能决策是在透明的基础上做出的。这种压力需要集成可解释的人工智能解决方案,这些解决方案可以深入了解决策的制定方式,增强对人工智能系统的信任并促进更广泛的采用。
另一个重要的增长动力是实施严格的监管框架,旨在确保人工智能的道德使用。政府和行业机构正在积极制定强调人工智能公平、问责和透明度的法律和准则。此类法规迫使组织采用可解释的人工智能系统,以遵守法律要求并减轻与偏见或不透明算法相关的风险。因此,这种监管环境促进了可解释的人工智能解决方案的创新,为市场内的增长提供了充足的机会。
各行业数据驱动决策的激增也是可解释人工智能市场的关键增长动力。组织被大量数据淹没,他们利用这些数据来获得见解并为决策提供信息。然而,传统人工智能模型的复杂性和不透明性往往阻碍了它们提供利益相关者可以理解的可行见解的能力。可解释的人工智能提供了将复杂模型分解为可理解和可解释的输出的可能性,使决策者能够有效地信任和利用人工智能驱动的见解。
行业限制:
尽管可解释的人工智能前景广阔,但其市场增长的一个主要限制是与开发可解释模型相关的技术挑战。许多先进的人工智能技术,例如深度学习,由于其复杂性而本质上缺乏透明度。创建在性能和可解释性之间取得平衡的模型仍然是研究人员和开发人员面临的重大障碍。在不牺牲准确性的情况下构建有效的可解释人工智能系统的挑战可能会阻碍该领域的创新步伐,限制市场增长潜力。
另一个值得注意的限制是组织中普遍对可解释的人工智能解决方案的有效性持怀疑态度。考虑到这些技术最初的复杂性和实施所需的资源,许多公司仍然不确定投资这些技术的实际好处。这种担忧可能会导致不愿采用可解释的人工智能,特别是在金融和医疗保健等保守领域,这些领域的遗留系统根深蒂固。因此,如果无法清楚地证明可解释的人工智能与传统方法相比所带来的价值,市场渗透可能会很缓慢。
区域预报:
Largest Region
North America
41% Market Share in 2023
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北美
北美的可解释人工智能市场是由金融、医疗保健和政府等各个部门对人工智能系统透明度日益增长的需求推动的。由于关键技术参与者的存在和机器学习的持续进步,美国在市场上占据主导地位。专注于监管合规和道德人工智能的举措进一步推动了增长。随着组织利用可解释的人工智能来增强决策并确保人工智能驱动流程中的问责制,加拿大也见证了人工智能的广泛采用。
亚太地区
在亚太地区,受蓬勃发展的技术行业以及中国、日本和韩国等国家人工智能投资增加的推动,可解释人工智能市场正在迅速扩张。由于政府对人工智能发展的大力支持以及对人工智能应用透明度的关注,中国正在引领这一增长。日本正在汽车和机器人等领域大力投资人工智能,推动了对可解释模型的需求。韩国对创新和智能技术的重视进一步推动了跨行业采用可解释的人工智能解决方案。
欧洲
欧洲可解释人工智能市场的特点是严格的监管框架和道德准则,促进人工智能应用的透明度和问责制。英国处于领先地位,受遵守欧盟《通用数据保护条例》的需要影响,其对人工智能研发的投资不断增加。德国紧随其后,重点关注工程和制造行业采用可解释的人工智能来优化流程。法国还积极采用可解释的人工智能技术,特别是在金融和公共部门,以增强信任并改善决策流程。
Report Coverage & Deliverables
Historical Statistics
Growth Forecasts
Latest Trends & Innovations
Market Segmentation
Regional Opportunities
Competitive Landscape
细分分析:
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在细分方面,根据可解释人工智能组件、部署、应用程序、最终用途对全球可解释人工智能市场进行分析。
可解释的人工智能市场分析
按组件
可解释的人工智能(XAI)市场主要分为解决方案和服务。解决方案部门包括各种旨在促进人工智能算法透明度的软件和工具,使最终用户能够有效地理解和解释人工智能决策。由于跨行业人工智能应用程序对问责制的需求不断增加,预计这一数字将出现显着增长。服务部门包括实施 XAI 解决方案所需的咨询、集成和支持服务。随着组织认识到道德人工智能使用的重要性,预计对专业服务的需求将与解决方案部门一起增加。
部署
可解释人工智能的部署可以分为云解决方案和本地解决方案。云部署因其可扩展性、成本效益和易于访问而受到关注。组织越来越多地采用基于云的 XAI 解决方案来利用高级分析和资源优化。相反,对于具有严格数据隐私和监管要求的企业来说,本地部署仍然至关重要。部署模型的选择通常取决于组织的具体需求,许多人选择混合方法来平衡灵活性和安全性。
应用
可解释人工智能市场的应用领域包括欺诈和异常检测、药物发现和诊断、预测性维护、供应链管理、身份和访问管理等。随着组织努力增强安全性并降低与金融欺诈相关的风险,欺诈和异常检测正在得到广泛采用,特别是在 BFSI 领域。药物发现和诊断在医疗保健领域脱颖而出,可解释的模型可以促进信任并实现监管合规。工业环境和供应链管理中的预测性维护也很突出,因为这些领域受益于透明人工智能带来的改进决策。身份和访问管理对于寻求加强网络安全的组织至关重要,而“其他”类别涵盖了有助于整体市场增长的各种利基应用程序。
最终用途
可解释人工智能市场的最终用途部分包括医疗保健、BFSI、航空航天与国防、零售和电子商务、公共部门与公用事业、IT 与电信以及汽车。在医疗保健领域,XAI 对于验证人工智能驱动的诊断和决策流程、确保患者安全和监管合规性至关重要。 BFSI 行业代表着一个巨大的市场,因为组织利用 XAI 来增强风险评估和合规协议。航空航天和国防也将从可解释的模型中受益,特别是在需要高可靠性的关键任务应用中。零售和电子商务利用 XAI 实现个性化客户体验和优化库存管理。公共部门和公用事业公司采用 XAI 来提高运营透明度和效率,而 IT 和电信公司则专注于增强网络安全。汽车行业也正在拥抱可解释的人工智能,特别是在自动驾驶汽车和先进驾驶辅助系统的开发方面。每个行业都推动了对可解释人工智能的需求,凸显了该技术在各个行业的广泛适用性和重要性。
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竞争格局:
可解释人工智能 (XAI) 市场竞争格局的特点是参与者多元化,包括成熟的科技巨头、初创公司和专注于提供人工智能透明度和可解释性的专业公司。在不断提高的监管要求和人工智能决策过程透明度的需求的推动下,各大公司正在大力投资研发,以增强其 XAI 产品。技术提供商和学术机构之间的合作也很常见,促进创新和高级可解释方法的开发。此外,随着医疗保健、金融和汽车等各个行业的组织寻求负责任地采用人工智能,对可解释性的需求不断增长,从而加剧了市场参与者之间的竞争。
顶级市场参与者
1、IBM
2.微软
3.谷歌
4. 销售人员
5.SAS研究所
6.H2O.ai
7.Fiddler 实验室
8. 数据机器人
9. 测量学
10. 热情人工智能
章 次 页 次 1. 方法
章 次 页 次 2. 执行摘要
第三章 可解释的人工智能市场 透视
- 市场概况
- 市场驱动和机会
- 市场限制和挑战
- 规范景观
- 生态系统分析
- 技术和创新 展望
- 主要工业发展
- 供应链分析
- 波特的"五力量分析"
- 新因素的威胁
- 威胁代用品
- 工业竞争
- 供应商的谈判权
- 买方的谈判权
- COVID-19 影响
- PESTLE 分析
- 政治风景区
- 经济景观
- 社会景观
- 技术景观
- 法律景观
- 环境景观
- 竞争性景观
第四章 可解释的人工智能市场 按分部分列的统计数据
* 按照报告范围/要求列出的部分
第五章 可解释的人工智能市场 按地区分列的统计数据
*列表不穷
章 次 页 次 6. 公司数据
- 业务概览
- 财务
- 产品提供
- 战略绘图
- 最近的发展
- 区域统治
- SWOT 分析
* 按照报告范围/要求列出的公司清单