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第一章 AI視頻行業(yè)概述
1.1 AI視頻定義與特點
1.1.1 AI視頻行業(yè)的定義
1.1.2 AI視頻核心技術(shù)特點
1.1.3 AI視頻行業(yè)特點
1.2 AI視頻行業(yè)的分類
1.2.1 基于技術(shù)應(yīng)用的分類
1.2.2 基于內(nèi)容生成方式的分類
1.2.3 基于應(yīng)用場景的分類
1.3 AI視頻發(fā)展歷程
1.3.1 2020-2024年關(guān)鍵節(jié)點
1.3.2 技術(shù)范式轉(zhuǎn)移
第二章 AI視頻行業(yè)發(fā)展全景透視
2.1 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)脈絡(luò)
2.1.1 技術(shù)迭代周期
2.1.2 政策驅(qū)動軌跡
2.1.3 市場階段劃分
2.2 核心驅(qū)動要素
2.2.1 算力成本下降曲線
2.2.2 多模態(tài)模型突破
2.2.3 下游需求爆發(fā)
第三章 AI視頻市場現(xiàn)狀與規(guī)模
3.1 全球市場規(guī)模現(xiàn)狀
3.1.1 市場規(guī)模狀況
3.1.2 區(qū)域發(fā)展格局
3.2 中國市場規(guī),F(xiàn)狀
3.2.1 行業(yè)發(fā)展概況
3.2.2 政策驅(qū)動發(fā)展
3.2.3 本土企業(yè)生態(tài)
第四章 AI視頻產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析
4.1 上游技術(shù)供給
4.1.1 基礎(chǔ)層:DiT/Transformer架構(gòu)競爭格局
4.1.2 工具層:Runway vs剪映AI功能對標(biāo)分析
4.1.3 模型層:開源社區(qū)生態(tài)建設(shè)現(xiàn)狀(Hugging Face中文模型占比)
4.2 中游內(nèi)容生產(chǎn)
4.2.1 UGC創(chuàng)作革命
4.2.2 B端工業(yè)化流程
4.2.3 新型生產(chǎn)要素
第五章 AI視頻技術(shù)突破圖譜
5.1 生成技術(shù)演進(jìn)
5.1.1 文生視頻:Sora→EMO→Pika技術(shù)代際對比
5.1.2 視頻編輯:阿里巴巴視頻修復(fù)算法精度提升路徑
5.1.3 實時渲染:Unreal Engine5與AI的融合邊界
5.2 關(guān)鍵技術(shù)瓶頸
5.2.1 物理規(guī)則模擬(流體動力學(xué)建模誤差率分析)
5.2.2 長期一致性(30秒以上視頻角色崩壞率統(tǒng)計)
5.2.3 版權(quán)確權(quán)機(jī)制(NFT時間戳存證應(yīng)用場景)
第六章 AI視頻技術(shù)進(jìn)展與創(chuàng)新
6.1 關(guān)鍵技術(shù)最新突破情況
6.1.1 多模態(tài)大模型
6.1.2 實時渲染技術(shù)
6.1.3 可控性提升
6.2 關(guān)鍵技術(shù)痛點分析
6.2.1 長視頻連貫性瓶頸
6.2.2 算力成本與能效比
第七章 AI視頻應(yīng)用場景深化
7.1 傳媒娛樂領(lǐng)域
7.1.1 微短劇工業(yè)化
7.1.2 游戲CG生產(chǎn)
7.1.3 虛擬偶像運營
7.2 產(chǎn)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域
7.2.1 電商視頻營銷
7.2.2 工業(yè)仿真培訓(xùn)
7.2.3 數(shù)字文旅應(yīng)用
第八章 AI視頻市場競爭態(tài)勢
8.1 全球競爭地圖
8.1.1 頭部企業(yè)
8.1.2 中國玩家
8.2 廠商競爭矩陣
8.2.1 互聯(lián)網(wǎng)大廠
8.2.2 垂直SaaS企業(yè)
8.2.3 硬件廠商布局
8.3 區(qū)域市場特征
8.3.1 北美市場
8.3.2 亞太市場
8.3.3 監(jiān)管差異
第九章 AI視頻商業(yè)模式創(chuàng)新
9.1 技術(shù)驅(qū)動型模式
9.1.1 生成式
9.1.2 一站式
9.2 多元化盈利探索
9.2.1 B端
9.2.2 C端
9.2.3 IP衍生開發(fā)
9.3 平臺生態(tài)構(gòu)建
9.3.1 互聯(lián)網(wǎng)大廠主導(dǎo)
9.3.2 創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)崛起
第十章 AI視頻政策規(guī)制演進(jìn)
10.1 現(xiàn)有監(jiān)管框架
10.1.1 內(nèi)容安全審查機(jī)制強(qiáng)化
10.1.2 數(shù)據(jù)跨境流動限制
10.2 合規(guī)挑戰(zhàn)
10.2.1 版權(quán)歸屬爭議
10.2.2 地域性差異
10.3 政策趨勢預(yù)判
10.3.1 區(qū)域補(bǔ)貼政策
10.3.2 政策協(xié)同趨勢
第十一章 AI視頻區(qū)域發(fā)展差異
11.1 產(chǎn)業(yè)集群特征
11.1.1 長三角
11.1.2 珠三角
11.1.3 京津冀
11.2 8.2資源稟賦差異
11.2.1 東部沿海
11.2.2 中西部
11.3 8.3政策梯度效應(yīng)
11.3.1 自貿(mào)區(qū)先行先試
11.3.2 中西部稅收優(yōu)惠
第十二章 AI視頻風(fēng)險挑戰(zhàn)研判
12.1 技術(shù)瓶頸
12.1.1 物理規(guī)律模擬缺陷
12.1.2 多模態(tài)協(xié)同障礙
12.2 市場風(fēng)險
12.2.1 影視行業(yè)滲透率不及預(yù)期
12.2.2 用戶付費意愿分化
12.3 9.3系統(tǒng)性風(fēng)險
12.3.1 算力卡脖子
12.3.2 倫理失控
第十三章 AI視頻未來趨勢展望
13.1 市場預(yù)測
13.1.1 全球規(guī)模預(yù)測
13.1.2 硬件協(xié)同發(fā)展
13.2 技術(shù)突破方向
13.2.1 多模態(tài)大模型融合趨勢
13.2.2 端側(cè)AI部署趨勢
13.3 技術(shù)融合方向
13.3.1 AI視頻+XR:空間視頻生成(Apple Vision Pro生態(tài))
13.3.2 個性化內(nèi)容:DNA級用戶偏好建模(Netflix AI編劇實驗)
13.4 應(yīng)用場景深化
13.4.1 工業(yè)領(lǐng)域
13.4.2 醫(yī)療應(yīng)用
13.5 全球化布局
13.5.1 新興市場開拓
13.5.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出
AI視頻產(chǎn)業(yè)是指利用人工智能技術(shù)進(jìn)行視頻內(nèi)容創(chuàng)建、編輯和分析的各種應(yīng)用。AI視頻產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速,成為科技和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要推動力。
隨著深度學(xué)習(xí)算法如雨后春筍般不斷演進(jìn),AI逐漸在視頻制作、編輯、分發(fā)等各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)嶄露頭角。據(jù)預(yù)測,到2030年,全球AI視頻處理軟件市場規(guī)模有望攀升至10.8億美元,在未來幾年,年復(fù)合增長率(CAGR)將高達(dá)31.0%。這一數(shù)據(jù)彰顯出AI視頻行業(yè)蘊藏的巨大潛力與無限活力。
如今,AI視頻已然成為行業(yè)變革的重要驅(qū)動力,其影響力廣泛且深遠(yuǎn)。在影視創(chuàng)作領(lǐng)域,AI技術(shù)大顯身手,不僅能夠智能化生成令人驚嘆的特效,為觀眾帶來震撼的視覺盛宴,還能在劇本創(chuàng)作過程中,憑借智能輔助工具,為編劇們提供源源不斷的創(chuàng)意靈感,助力打造出更加精彩絕倫的劇本。在短視頻平臺,AI技術(shù)更是憑借個性化推薦算法,如同一位貼心的私人管家,精準(zhǔn)洞察海量用戶的差異化需求,為每一位用戶量身定制專屬的視頻內(nèi)容,徹底改變了內(nèi)容傳播與消費的固有格局。
當(dāng)下,AI視頻行業(yè)正昂首闊步邁入發(fā)展的黃金時期。從市場規(guī)模來看,其擴(kuò)張速度令人矚目,持續(xù)保持著強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。在應(yīng)用場景方面,更是呈現(xiàn)出百花齊放的繁榮景象,從娛樂傳媒領(lǐng)域的影視制作、短視頻創(chuàng)作,到教育領(lǐng)域的互動式教學(xué)視頻制作、語言學(xué)習(xí)輔助,再到商業(yè)營銷領(lǐng)域的個性化廣告視頻生成、電商商品展示,以及智能安防領(lǐng)域的實時監(jiān)控與異常行為檢測,AI視頻技術(shù)的身影無處不在。
以AI影視這一細(xì)分領(lǐng)域為例,盡管目前尚未獲取到單獨針對中國AI影視市場規(guī)模的精確數(shù)據(jù),但從全球影視市場的發(fā)展趨勢以及中國在全球影視產(chǎn)業(yè)中占據(jù)的重要地位來看,中國AI影視市場規(guī)模正處于迅猛增長的階段。中國作為全球第二大電影市場,電影票房和影視制作規(guī)模不斷刷新紀(jì)錄,這無疑為AI影視市場的發(fā)展注入了強(qiáng)大動力。
在AI視頻生成領(lǐng)域,同樣呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。全球AI視頻生成市場規(guī)模預(yù)計在2032年前將達(dá)到25.6億美元,年復(fù)合增長率約為19.5%。推動這一增長的因素眾多,AI生成視頻相較于傳統(tǒng)視頻制作,成本優(yōu)勢顯著,且應(yīng)用場景極為廣泛,加之內(nèi)容視頻化已成為當(dāng)下不可逆轉(zhuǎn)的主流趨勢。
然而,如同任何新興行業(yè)一樣,AI視頻行業(yè)在蓬勃發(fā)展的同時,也面臨著諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在技術(shù)層面,盡管取得了顯著進(jìn)展,但仍存在一些瓶頸亟待突破,例如進(jìn)一步提升視頻生成的質(zhì)量與穩(wěn)定性,降低計算成本,以實現(xiàn)更高效、更優(yōu)質(zhì)的視頻創(chuàng)作。在內(nèi)容版權(quán)方面,隨著AI生成內(nèi)容的日益增多,如何清晰界定版權(quán)歸屬,避免侵權(quán)糾紛,成為行業(yè)發(fā)展必須跨越的一道難關(guān)。在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域,如何保障海量視頻數(shù)據(jù)的安全存儲與傳輸,防止數(shù)據(jù)泄露,也是行業(yè)發(fā)展過程中不容忽視的重要問題。
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國未來產(chǎn)業(yè)之AI視頻行業(yè)趨勢預(yù)測及投資機(jī)會研究報告》共十三章。深度剖析AI視頻的技術(shù)內(nèi)核、市場現(xiàn)狀、應(yīng)用潛力以及未來趨勢,為政府決策、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、科研機(jī)構(gòu)技術(shù)研發(fā)提供全面而深入的洞察。
本研究報告數(shù)據(jù)主要來自于國家統(tǒng)計局、工業(yè)和信息化部、中投產(chǎn)業(yè)研究院、中投產(chǎn)業(yè)研究院市場調(diào)查中心以及國內(nèi)外重點刊物等渠道,數(shù)據(jù)權(quán)威、詳實、豐富,同時通過專業(yè)的分析預(yù)測模型,對行業(yè)核心發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)地預(yù)測。您或貴單位若想對AI視頻有個系統(tǒng)深入的了解、或者想投資AI視頻相關(guān)行業(yè),本報告將是您不可或缺的重要參考工具。