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2024 生成式 AI 市场报告:企业支出增长率超 600%,保障性和 ROI 成关键决策点

时间:2025-09-08 23:07:05 来源:网络整理编辑:风风集

核心提示

最近,Menlo Ventures 针对拥有 50 名以上员工的公司的 600 名企业 IT 决策者进行调查,发布了一份名为《2024 年生成式 AI 现状》的企业市场报告。2024 年,生成式 AI 酒店高清现场曝光高清流出

最近,生成式AI市Menlo Ventures 针对拥有 50 名以上员工的场报出增长率超保成关策点公司的 600 名企业 IT 决策者进行调查,发布了一份名为《2024 年生成式 AI 现状》的告企企业市场报告。

2024 年,业支生成式 AI 市场的障性整体支出飙升至 138 亿美元,相比 2023 年的键决酒店高清现场曝光高清流出 23 亿美元增长了 6 倍以上,体现出企业对 AI 工具的生成式AI市强大信心和需求。

报告显示,场报出增长率超保成关策点72% 的告企 IT 决策者计划在未来更广泛地采用生成式 AI 工具,进一步释放 AI 在商业生产力提升中的业支潜力。

然而,障性市场份额的键决竞争愈发激烈。

尽管 OpenAI 一直是生成式AI市企业选择的首选,其市场份额却从年初的场报出增长率超保成关策点 45% 下降至 34%,部分客户转向了 Anthropic 的告企Claude 系列,后者的市场占有率翻倍至 24% 。

其中,一些公司从 GPT-4 转向 Claude 3.5 Sonnet 后,惊喜地发现自己的企业作用力从 12% 增长到了 24%。

除了 OpenAI 和 Anthropic 以外,还有 16% 的企业选择了 Meta 的开源模型 Llama 3,12 % 的韩国兼职女视频企业选择了 Google。

这种转变不仅反映出企业对 AI 工具的高性能要求,也说明市场从单一供应商主导逐渐转向多元化格局。

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生成式 AI 市场加速扩张

报告显示,整个生成式 AI 的市场风向正在往高性价比靠拢,不看低价而是看 AI 工具是否具有长期潜力。企业最关心的是保障(46%),然后才是价格 (44%)、性能 (42%) 和扩展功能 (41%)。

落到具体的选择条件上,企业最关心的是投资回报和针对特定行业的特殊化定制。与提供最低价格的工具 (1%) 相比,他们更想要的是能提供可衡量价值 (30%) 和了解其工作独特背景 (26%) 的工具。

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企业买家对生成式 AI 应用程序非常感兴趣,2024 年他们投入了 46 亿美元,比去年的 6 亿美元增长了近 8 倍。

这些应用程序中,前五大使用案例包括代码生成、聊天机器人、企业搜索、信息转换和会议摘要,均侧重于提升效率和降低成本。

51% 的企业采用了 Code copilots 作为工作助手,GitHub Copilot 的营收也因此迅速攀升至 3 亿美元,同时,Codeium 和 Cursor 等新兴工具的营收也在快速增长。

31% 的企业接入了聊天机器人,能够全天 24 小时无休,为内部员工和外部客户提供知识支持。

还有不少企业把 Glean 和 Sana 这类生成式 AI 和电子邮件、文档等链接在一起,实现了跨系统的统一语义搜索。

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在企业内部,各部门都有一定比例的 AI 预算。

毫不意外,工艺部门的 AI 支出份额最大,IT (22%)和产物 + 工程 (19%)两部分占据了预算大头,剩下的信息科学 (8%) 、支持部门 (9%)、销售部门 (8%) 和营销部门 (7%)等较为均匀地分摊了剩余的费用。

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信息显示,从 2021 年 7 月到 2023 年 7 月,与 AI 和生成式 AI 相关的全球招聘信息增长了两倍多。在招聘平台 Indeed 上,过去一年生成式 AI 职位的搜索量大幅增长了近 4,000%,同期相应的职位发布量也增长了 306%。

也有调查表明,在大公司里,各部门使用的软件即支持(SaaS) app平均数量均有明显上涨。

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企业逐渐习惯于在工作流程中嵌入 AI,并期望未来能够使用完全自主的智能体来掌舵。

一方面为了信息保障和避免信息泄露,一方面各类框架逐渐成熟,更多的企业选择自己构建一个生成式 AI。

报告显示,47% 的企业选择内部开发,53% 的选择了 生成式 AI 供应商。这与 2023 年的情况完全不同,当时 80% 的企业都在依赖第三方生成式 AI 软件。

无论是购买还是自研,企业都倾向于建造一个 AI 堆栈,在其 AI 堆栈中部署三个或更多基础模型,根据用例或结果调用不同的模型。并且,有 81% 的企业不约而同地选择了闭源模型。


智能体助力 AI 自动化

资本市场的投资方向也在发生变化。

近几年,Y Combinator 投资的初创公司里,AI 公司的比重越来越高。

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2024 年,大模型继续吸引了高达 65 亿美元的投资,但生成式 AI 应用正在成为新兴焦点。

埃森哲财报显示,尽管今年埃森哲总体收入下降,但第三季度的生成式 AI 预订金额已经达到了 10 亿,相比去年同一季度实现了 4 倍多的大幅增长。

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融合 Chat 功能与智能体特性的生成式 AI 更受市场青睐,因其不仅能够提供高质量的拟人化对话,还展现出强大的任务执行能力,推动了 AI 自动化向更复杂场景的延伸。

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以 OpenAI 的 GPT-4o 为例,这一多模态模型不仅突破了传统 Chat 的局限,还表现出智能体特征,正在向全能型工作助手迈进。

奥特曼和 Greg Brockman 也提到过,客户将越来越多地与由许多多模态模型和工具组成的系统互动,这些系统可以代表他们采取行动,而不是与单一模型对话。

就像之前的 AI 程序员 Devin,它不仅能自主学习新工艺,自己改 Bug,甚至还能训练和微调自己的 AI 模型。

这一趋势不仅改变了客户体验,还推动了企业 AI 架构的演进。

一种用于构建高效、可扩展机器智能系统的标准化架构——企业机器智能设计模式,因能够适应复杂的业务环境和不断变化的需求,受到了企业的喜爱。

RAG(检索增强生成)成为企业首选的工艺方案,其使用率从 2023 年的 31% 提升至 51%,远超模型微调的 9%。

而智能体今年才首次亮相,就已经为 12% 的企业提供了实际上的应用支持,其处理复杂多步骤任务的能力,成为区别于内容生成和知识检索 AI 的显著优势。

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另外,面向特定领域的垂直类 AI 应用正在兴起,不止是大模型,智能体也在其中发挥独特作用。

医疗保健行业的企业已经为 AI 应用支付了 5 亿美元,涵盖了从分诊和接诊(如 Notable)到编码(如 SmarterDx、Codametrix)和收入周期运营(如 Adonis、Rivet)每一个环节。

具体来说,在鉴别和诊疗计划方面,AI 智能体能通过分析医疗信息、识别模式以及建议癌症或糖尿病等病症的诊疗方法来协助医生;在远程医疗方面,智能体能指导患者进行症状检查并提供与健康相关的建议,从而减少面对面咨询的需求。

法律行业也花了 3.5 亿美元购买 AI 产物,用于运营大量非结构化信息并自动执行基于模式的复杂工作流程,主要集中在诉讼法和交易法两个版块。

在金融行业,企业投入了 1 亿美元进行 AI 转型。

相关应用中,Arkifi 和 Rogo 能够提取高级金融信息加速金融研究, Greenlite 和 Norm AI 能够提供实时的合规监控,帮助企业适应不断变化的法规;Betterment 则利用智能体提供个性化的投资策略和自动化交易支持。

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去年,权威咨询公司 Gartner 发布预测,到 2028 年, AI 智能体将自主完成至少 15% 的日常决策。


传统软件业遭受冲击

随着智能体工艺的增长,AI 的自动化能力将进一步释放,对传统软件公司的冲击也会持续加深。

以 ChatGPT 为例,在它的作用下 Chegg 的市值蒸发了 85%,Stack Overflow 的网络流量减少了一半。

IT 外包公司和传统的自动化公司必须为即将到来的 AI 自动化挑战做准备。随着时间的推移,即使是 Salesforce 和 Autodesk 等软件巨头也将面临被 AI 公司颠覆的危险。

生成式 AI 的崛起,使得更多企业倾向于使用灵活高效的 AI 驱动平台,从而简化业务流程、降低运营成本。这一趋势直接削弱了企业对传统定制软件解决方案的需求。

AI 驱动的低代码和无代码平台也在加剧这一冲击。这类工具使非工艺背景的客户也能够创建软件解决方案,进一步削弱了传统场景中对自定义开发软件的需求。

在软件的维护和升级阶段,智能流程自动化工具以更低的成本和更短的周转时间,替代了传统依赖人工的解决方案,进一步减少对测试员和工程师的依赖。

Appian 公司曾对 2024 年作用企业的 AI 趋势做过预测分析,到 2024 年底,全球将有 65% 的大型组织采用结合 AI 和自动化的超自动化,这将彻底改变现有的软件流程的设计和执行方式。

到 2030 年,通过 AI 进行快速产物创新,企业每年将贡献超过 4 万亿美元的全球经济价值。

而微软和谷歌等科技巨头,已经将 AI 深度整合到自有生态系统中,提供其他传统软件厂商难以匹敌的端到端解决方案。这种整合趋势不仅进一步扩大了它们的市场优势,也进一步压缩了小型传统软件公司的生存空间。雷峰网(公众号:雷峰网)雷峰网


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