训练数据行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告(2026版)
(1)政策、技术、应用协同共振,全球AI产业迈入高速发展新阶段:当前,全球人工智能产业正迎来历史性发展拐点,政策、技术与应用的三重共振推动行业进入高速增长通道。中、美、欧三大经济体持续加码AI布局:中国通过《新一代人工智能发展规划》和《"十四五"数字经济发展规划》等构建了涵盖技术研发、资源建设和标准制定的全链条政策体系;美国则依托《人工智能行政令》和星际之门计划(Stargate)等,持续巩固其在人工智能基础设施领域的领先优势;欧盟以《人工智能大陆行动计划》为纲领,配套《数字欧洲计划(2025-2027年工作方案》专项资金,重点培育AI与高性能计算融合创新。技术层面,人工智能也正在经历革命性突破,DeepSeekR1等开源模型通过性能提升与成本优化的双重突破,显著降低了技术应用门槛;多模态大模型(如Sora、GPT-4o)也在不断拓展AI能力边界,实现全模态互动能力。这种技术平权运动正在加速AI向千行百业渗透,大模型已逐步开始向金融、医疗、制造等核心领域进行新一轮的赋能,智能风控、AI辅助诊断、智能制造等应用场景不断丰富,推动各行业效率提升和模式创新。全球AI产业也将在上述政策引导、技术迭代与商业落地的正向循环下,迎来前所未有的发展机遇,加速向规模化、价值化阶段迈进。
根据中金企信数据,2024年全球人工智能(AI)IT总投资规模为3,158亿美元,预计在2028年增至8,159亿美元,年复合增长率(CAGR)为32.9%。中国作为全球科技大国,也深度受益AI技术发展。根据统计数据,2024至2029年中国AI产业将保持32.1%的年均复合增长率,在2029年突破1万亿的市场规模。
(2)训练数据作为AI发展和演进“燃料”的作用更加凸显,并逐渐成为大模型竞赛中的重要决定性要素:在AI产业链中,算法、算力和数据共同构成技术发展的三大核心要素。过去十多年,人工智能产业以算法为核心,通过深度学习算法的不断创新,推动人工智能产业的快速发展。但未来,当更多先进算法趋于开源,算法的差异化壁垒逐渐消除;此外,以DeepSeek为代表的算法架构创新和工程优化,带来了训练以及推理成本的大幅下降,这也意味着算力将不再是制约AI发展的核心因素。在此背景下,训练数据的重要性被进一步放大,成为未来AI发展的关键驱动因素。数据的质量、规模和精准性将直接决定模型能力的上限,高质量的训练数据不仅能显著提升模型的推断可靠性,还能有效减少幻觉和错误信息的产生,成为模型落地效果的关键。因此,高质量数据需求将呈现快速增长趋势。
根据中金企信数据显示,预计2027年全球AI训练数据市场规模将增长到220亿美元,2021-2027年复合增长率达32%。其中,中国作为全球人工智能产业增速最快的国家之一,相关数据需求也在快速增长。根据中金企信数据数据,2024年中国人工智能基础数据服务市场规模为58亿元,2028年规模将达到170亿元,年复合增长率为30.84%。
(3)数据要素市场蓬勃发展,数据行业迎来更为广阔的发展机遇党的二十届三中全会对加快构建促进数字经济发展体制和机制,完善数据要素市场制度规则等作出部署,为中国数据要素市场化改革发展指明了方向。2023年国家数据局成立以来,我国坚持推进数据要素市场化配置改革“一条主线”,统筹数字中国、数字经济、数字社会“三个建设”的工作思路,推动数据工作更好服务高质量发展。同时,探索完善数据基础制度体系,加快推进数据基础设施建设,提升数据资源开发和利用水平。国家数据局联合多部门制定《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》《国家数据基础设施建设指引》《关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见》等一系列数据产业发展指导意见,体现国家高度重视数据产业高质量发展,《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》指明了数据技术和产业重点发展方向;《关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见》明确提出培育壮大数据标注产业对于提升数据供给质量,推动人工智能创新发展具有重要支撑作用。全国各地数据要素市场化配置改革也在加速推进。例如,北京市制定2024数据工作要点,在探索和实践数据基础制度先行示范区、人工智能数据训练基地的基础上,提出“一区三中心”的建设总体思路,开展“高端数据标注基地”建设,不断完善数据基础制度,激发数据要素活力。2024年国家公布了7个数据标注基地试点城市,数据标注规模再创新高,数据标注总规模达17282TB,相当于中国国家图书馆数字资源总量的6倍左右。其中,成都市发展改革委印发《2024年成都市数字经济发展工作要点》,成都市大数据集团探索精准安全的公共数据开发运营新模式,搭建“成都市公共数据运营服务平台”,保障不同市场主体平等获取数据要素,实现数据要素配置效益最大化、效率最优化。2024年长沙市政府印发《长沙市关于推进国家数据标注基地建设的工作方案》,同时配套出台《长沙市关于推进国家数据标注基地建设若干政策(试行)》,从聚焦加快培育标注产业、支持技术创新攻关、加强专业人才培育、促进数据服务赋能等四大方面推出了14条产业政策,加大扶持力度。沈阳市推动数据要素市场化配置改革,探索数据交易服务机制,实施《沈阳市公共数据授权运营管理办法(试行)》,开展公共数据授权运营探索实践。其他地方政府也非常关注高质量数据集和数据标注产业的发展。例如,呼和浩特市政府印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的实施方案》,加快构建数据制度,激活数据要素潜能,更好发挥数据要素作用,增强经济发展新动能。打造内蒙古数据要素产业园,创建数据标注基地。总体来看,随着“人工智能+”和“数据要素×”等国家战略行动计划的实施,全国各地均在加速推进数据要素市场化配置改革,未来将以高质量数据集建设,夯实人工智能数据基石,推动数字经济高质量发展为目标,围绕数据的汇聚、治理、标注、运营、评测、开发利用以及流通交易全流程,将产生包括数据汇聚、数据治理、数据标注、数据运营、数据评测、数据应用、数据流通、可信数据空间、数据标注基地运营等在内的新业态、新模式,将成为我国数字经济发展的新增长极。
(4)训练数据领域的未来发展趋势
随着DeepSeek、GPT-4o等成为全球范围内的现象级应用,以及以手机、具身智能为代表的AI终端的快速推出,人工智能迎来了新的发展机遇,其背后的大模型技术也正在带来相关数据需求的变化和增长。
第一部分 行业发展现状
第一章 训练数据行业发展概述
第一节 训练数据基本概述
第二节 训练数据行业发展历程
第三节 训练数据行业发展成熟度
第二章 我国训练数据行业发展现状
第一节 中国训练数据行业发展状况
一、2020-2025年训练数据行业政策现状
二、2020-2025年中国训练数据行业发展动态
第二节 中国训练数据市场供需状况
一、2020-2025年中国训练数据行业供给能力
二、2020-2025年中国训练数据市场需求分析
第三节 2020-2025我国训练数据市场分析
一、2020-2025年中国训练数据市场规模分析
二、2020-2025年中国训练数据市场销售收入
第三章 中金企信国际咨询-训练数据产业经济运行分析
第一节 2020-2025年中国训练数据产业工业总产值分析
一、2020-2025年中国训练数据产业工业总产值分析
二、不同规模企业工业总产值分析
第二节 2020-2025年中国训练数据行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业生产规模分析
第三节 2020-2025年中国训练数据产业产品成本费用分析
一、2020-2025年中国训练数据产业成本费用总额分析
二、不同规模企业销售成本比较分析
第四节 2020-2025年中国训练数据产业利润总额分析
一、2020-2025年中国训练数据产业利润总额分析
二、不同规模企业利润总额比较分析
第五节 盈利水平分析
第四章 中金企信国际咨询-中国训练数据各地区供需分析
第一节东北地区市场供需分析
一、东北地区市场供给规模现状
二、东北地区市场需求现状分析
三、东北地区市场供需前景分析
第二节 华东地区市场供需分析
一、华东地区市场供给规模现状
二、华东地区市场需求现状分析
三、华东地区市场供需前景分析
第三节 华中地区市场供需分析
一、华中地区市场供给规模现状
二、华中地区市场需求现状分析
三、华中地区市场供需前景分析
第四节 华北地区市场供需分析
一、华北地区市场供给规模现状
二、华北地区市场需求现状分析
三、华北地区市场供需前景分析
第五节 华南地区市场供需分析
一、华南地区市场供给规模现状
二、华南地区市场需求现状分析
三、华南地区市场供需前景分析
第六节 西部地区市场供需分析
一、西部地区市场供给规模现状
二、西部地区市场需求现状分析
三、西部地区市场供需前景分析
第二部分 中金企信国际咨询-行业竞争格局
第五章 训练数据行业竞争格局分析
第一节 训练数据行业集中度分析
第二节 中国训练数据行业竞争程度分析
第三节 中国训练数据行业面临的问题分析
第四节 中国训练数据市场竞争格局分析
第五节 中国训练数据产业竞争趋势分析
第六章 中金企信国际咨询-训练数据企业竞争策略分析
第一节 训练数据市场竞争策略分析
一、2020-2025年训练数据市场增长潜力分析
二、典型企业产品竞争策略分析
第二节 训练数据企业竞争策略分析
一、2020-2025年训练数据企业核心竞争策略分析
二、2026-2032年训练数据行业竞争策略分析
第七章 训练数据典型企业分析
第一节 A
第二节 B
第三节 C
第四节 D
第五节 E
第三部分 中金企信国际咨询-行业前景预测
第八章 训练数据行业发展趋势分析
第一节 2026-2032年中国训练数据市场趋势分析
一、2026-2032年我国训练数据发展趋势分析
二、2026-2032年我国训练数据市场发展空间
第二节 2026-2032年训练数据产业发展趋势分析
一、2026-2032年训练数据产业政策趋向
二、2026-2032年训练数据技术革新趋势
三、2026-2032年训练数据价格走势分析
第九章 未来训练数据行业发展预测
第一节 未来训练数据需求与消费预测
一、2026-2032年训练数据产品消费预测
二、2026-2032年训练数据市场规模预测
三、2026-2032年训练数据行业总产值预测
四、2026-2032年训练数据行业销售收入预测
五、2026-2032年训练数据行业总资产预测
第二节 2026-2032年中国训练数据行业供需预测
第四部分中金企信国际咨询-投资战略研究
第十章 训练数据行业“十五五”规划研究
第一节 “十五五”训练数据行业发展回顾
一、“十五五”训练数据行业运行情况
二、“十五五”训练数据行业发展特点
三、“十五五”训练数据行业发展成就
第二节 训练数据行业“十五五”总体规划
一、训练数据行业“十五五”规划纲要
二、训练数据行业“十五五”规划指导思想
三、训练数据行业“十五五”规划主要目标
第三节 “十五五”规划解读
一、“十五五”规划的总体战略布局
二、“十五五”规划对经济发展的影响
三、“十五五”规划的主要精神解读
第四节 “十五五”区域产业发展分析
第五节 “十五五”时期训练数据行业热点问题研究
第十一章 训练数据行业投资现状分析
第一节 2020-2025年训练数据行业投资情况分析
一、2020-2025年投资规模情况
二、2020-2025年投资前景预测
第二节 训练数据行业投资环境分析
第三节 新进入者应注意的障碍因素分析
第四节 影响训练数据行业发展的主要因素
一、2026-2032年影响训练数据行业运行的有利因素分析
二、2026-2032年影响训练数据行业运行的稳定因素分析
三、2026-2032年影响训练数据行业运行的不利因素分析
四、2026-2032年我国训练数据行业发展面临的挑战分析
五、2026-2032年我国训练数据行业发展面临的机遇分析
第三节 训练数据行业投资风险及控制策略分析
一、2026-2032年训练数据行业市场风险及控制策略
二、2026-2032年训练数据行业政策风险及控制策略
三、2026-2032年训练数据行业经营风险及控制策略
四、2026-2032年训练数据行业技术风险及控制策略
五、2026-2032年训练数据同业竞争风险及控制策略
六、2026-2032年训练数据行业其他风险及控制策略
第十二章 中金企信国际咨询对训练数据行业投资战略研究总结
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