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2025-2031年中國機器學習行業(yè)市場全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研判報告
機器學習
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2025-2031年中國機器學習行業(yè)市場全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研判報告

發(fā)布時間:2025-01-21 10:15:43

《2025-2031年中國機器學習行業(yè)市場全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研判報告》共九章,包含國內(nèi)外企業(yè)主要機器學習產(chǎn)品及應用分析,中國機器學習重點企業(yè)經(jīng)營分析,2025-2031年中國機器學習行業(yè)投資分析及前景預測等內(nèi)容。

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內(nèi)容概況

在當今這個信息爆炸的時代,如何精準把握市場動態(tài),洞悉行業(yè)趨勢,成為企業(yè)和投資者共同關(guān)注的焦點。為此,智研咨詢分析團隊傾力打造的《2025-2031年中國機器學習行業(yè)市場全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研判報告》,旨在為各界精英提供最具研判性和實用性的行業(yè)分析。

本報告匯聚了智研咨詢研究團隊的集體智慧,結(jié)合國內(nèi)外權(quán)威數(shù)據(jù),深入剖析了機器學習行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局以及未來趨勢。我們秉承專業(yè)、嚴謹?shù)难芯繎B(tài)度,通過多維度、全方位的數(shù)據(jù)分析,力求為讀者呈現(xiàn)一個清晰、立體的行業(yè)畫卷。

在內(nèi)容方面,報告不僅涵蓋了行業(yè)的深度解讀,還對機器學習產(chǎn)業(yè)進行了細致入微的探討。無論是政策環(huán)境、市場需求,還是技術(shù)創(chuàng)新、資本運作,我們都進行了詳盡的闡述和獨到的分析。此外,我們還特別關(guān)注了行業(yè)內(nèi)的領軍企業(yè),深入剖析了它們的成功經(jīng)驗和市場策略。

機器學習是一種讓計算機系統(tǒng)具備從數(shù)據(jù)中學習的能力,并通過學習不斷優(yōu)化和改進性能的技術(shù)。近些年來,為加速推動人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我國接連發(fā)布多項政策,重點指出要積極發(fā)展機器學習等人工智能基礎學科產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策支持下,目前我國已初步構(gòu)建了較為全面的人工智能產(chǎn)業(yè)體系,而機器學習作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心組成部分,其市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計,2023年我國機器學習開發(fā)平臺市場規(guī)模已達到35.1億元,初步統(tǒng)計,2024年已增至35.5億元,2025年有望達到35.8億元。

機器學習是一種讓計算機系統(tǒng)具備從數(shù)據(jù)中學習的能力,并通過學習不斷優(yōu)化和改進性能的技術(shù)。近些年來,為加速推動人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我國接連發(fā)布多項政策,重點指出要積極發(fā)展機器學習等人工智能基礎學科產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策支持下,目前我國已初步構(gòu)建了較為全面的人工智能產(chǎn)業(yè)體系,而機器學習作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心組成部分,其市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計,2023年我國機器學習開發(fā)平臺市場規(guī)模已達到35.1億元,初步統(tǒng)計,2024年已增至35.5億元,2025年有望達到35.8億元。

機器學習產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎層、中游技術(shù)層、下游應用層。其中上游包括人工智能芯片供應商、云計算平臺服務商、大數(shù)據(jù)服務商等。中游包括機器學習技術(shù)服務商,機器學習技術(shù)服務商是機器學習產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵主體,其提供的服務包括機器學習基礎開源框架以及機器學習技術(shù)開放平臺。下游是機器學習應用服務商,為最終用戶提供基于機器學習的垂直領域應用服務,機器學習廣泛應用于工業(yè)、零售、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧金融、智能家居、智慧教育、智慧安防等垂直領域,應用領域還在不斷擴展。

機器學習產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎層、中游技術(shù)層、下游應用層。其中上游包括人工智能芯片供應商、云計算平臺服務商、大數(shù)據(jù)服務商等。中游包括機器學習技術(shù)服務商,機器學習技術(shù)服務商是機器學習產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵主體,其提供的服務包括機器學習基礎開源框架以及機器學習技術(shù)開放平臺。下游是機器學習應用服務商,為最終用戶提供基于機器學習的垂直領域應用服務,機器學習廣泛應用于工業(yè)、零售、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧金融、智能家居、智慧教育、智慧安防等垂直領域,應用領域還在不斷擴展。

機器學習作為人工智能領域的重要技術(shù),是資本市場重點關(guān)注對象之一。在資本力量推動下,一批以機器學習為核心驅(qū)動的初創(chuàng)型公司進入到市場中,逐漸成為市場中的有力競爭者。例如,第四范式、華為云、九章云極、創(chuàng)新奇智、科大訊飛、商湯科技、恒玄科技、科大智能等。

從市場競爭格局看,目前國內(nèi)機器學習平臺呈現(xiàn)出明顯的頭部廠商規(guī)?;?,前5名的廠商占據(jù)了69.9%的市場份額。其中,第四范式和華為云分別排名第一、第二,所占市場份額分別為32.7%和21.6%;此外,九章云極和創(chuàng)新奇智也排名靠前,所占市場份額分別為7.6%、7%。

從市場競爭格局看,目前國內(nèi)機器學習平臺呈現(xiàn)出明顯的頭部廠商規(guī)?;?名的廠商占據(jù)了69.9%的市場份額。其中,第四范式和華為云分別排名第一、第二,所占市場份額分別為32.7%和21.6%;此外,九章云極和創(chuàng)新奇智也排名靠前,所占市場份額分別為7.6%、7%。

作為國內(nèi)知名的研究機構(gòu),我們始終堅持以客戶為中心,以市場為導向,致力于提供最具價值的研究成果。我們相信,《2025-2031年中國機器學習行業(yè)市場全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研判報告》將為您的決策提供有力的數(shù)據(jù)支撐和戰(zhàn)略指導,助您在激烈的市場競爭中搶占先機,實現(xiàn)價值的最大化。

【特別說明】
1)內(nèi)容概況部分為我司關(guān)于該研究報告核心要素的提煉與展現(xiàn),內(nèi)容概況中存在數(shù)據(jù)更新不及時情況,最終出具的報告數(shù)據(jù)以年度為單位監(jiān)測更新。
2)報告最終交付版本與內(nèi)容概況在展示形式上存在一定差異,但最終交付版完整、全面的涵蓋了內(nèi)容概況的相關(guān)要素。報告將以PDF格式提供。

報告目錄

第一章機器學習相關(guān)介紹

1.1 人工智能相關(guān)概念

1.1.1 人工智能的定義

1.1.2 人工智能產(chǎn)業(yè)鏈

1.1.3 人工智能基本要素

1.2 機器學習的概念

1.2.1 機器學習的定義

1.2.2 機器學習開發(fā)平臺

1.2.3 機器學習的原理

1.2.4 機器學習應用范圍

1.3 機器學習的分類

1.3.1 按學習模式不同分類

1.3.2 按算法網(wǎng)絡深度分類

第二章2020-2024年人工智能行業(yè)發(fā)展綜合分析

2.1 全球人工智能行業(yè)發(fā)展綜述

2.1.1 人工智能發(fā)展歷程

2.1.2 人工智能支持政策

2.1.3 人工智能市場規(guī)模

2.1.4 人工智能區(qū)域分布

2.1.5 人工智能市場結(jié)構(gòu)

2.1.6 人工智能專利數(shù)量

2.1.7 人工智能融資規(guī)模

2.1.8 人工智能應用狀況

2.2 中國人工智能市場運行狀況

2.2.1 人工智能發(fā)展歷程

2.2.2 人工智能產(chǎn)業(yè)政策

2.2.3 人工智能市場規(guī)模

2.2.4 人工智能軟件規(guī)模

2.2.5 人工智能企業(yè)數(shù)量

2.2.6 人工智能發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.7 人工智能從業(yè)人員

2.2.8 人工智能融資規(guī)模

2.3 人工智能基礎層

2.3.1 基礎層產(chǎn)業(yè)鏈價值

2.3.2 基礎層發(fā)展歷程

2.3.3 基礎層市場規(guī)模

2.3.4 基礎層發(fā)展現(xiàn)狀

2.3.5 基礎層融資規(guī)模

2.3.6 基礎層發(fā)展問題

2.3.7 基礎層發(fā)展趨勢

2.4 人工智能技術(shù)層

2.4.1 技術(shù)層發(fā)展現(xiàn)狀

2.4.2 人工智能技術(shù)全景

2.4.3 人工智能技術(shù)水平

2.4.4 人工智能技術(shù)分布

2.4.5 人工智能技術(shù)成熟度

2.4.6 人工智能熱點技術(shù)

2.4.7 人工智能專利數(shù)量

2.4.8 自然語音處理技術(shù)

2.4.9 生物特征識別技術(shù)

2.4.10 知識圖譜技術(shù)

2.4.11 計算機視覺技術(shù)

2.4.12 語音語義技術(shù)

2.4.13 人工智能技術(shù)平臺

2.4.14 技術(shù)層發(fā)展問題

2.4.15 技術(shù)層發(fā)展趨勢

2.5 人工智能應用層

2.5.1 應用層發(fā)展現(xiàn)狀

2.5.2 各應用層成熟度

2.5.3 應用層市場結(jié)構(gòu)

2.5.4 應用層發(fā)展問題

2.5.5 應用層發(fā)展趨勢

2.5.6 人工智能醫(yī)療領域應用

2.5.7 人工智能金融領域應用

2.5.8 人工智能智慧城市應用

2.5.9 人工智能教育領域應用

2.5.10 人工智能制造業(yè)應用

2.6 部分城市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況

2.6.1 上海市

2.6.2 北京市

2.6.3 深圳市

2.6.4 杭州市

2.7 中國人工智能行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2.7.1 人工智能總體發(fā)展趨勢

2.7.2 人工智能宏觀趨勢研判

2.7.3 人工智能技術(shù)發(fā)展研判

2.7.4 人工智能應用場景研判

2.7.5 人工智能市場規(guī)模預測

第三章2020-2024年機器學習行業(yè)發(fā)展綜合分析

3.1 全球機器學習行業(yè)發(fā)展綜述

3.1.1 機器學習市場規(guī)模分析

3.1.2 機器學習行業(yè)發(fā)展動力

3.1.3 機器學習市場競爭格局

3.1.4 機器學習發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

3.1.5 機器學習企業(yè)競爭優(yōu)勢

3.1.6 機器學習市場前景預測

3.2 中國機器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.2.1 機器學習行業(yè)發(fā)展歷程

3.2.2 機器學習行業(yè)政策回顧

3.2.3 機器學習市場規(guī)模分析

3.2.4 機器學習市場區(qū)域分布

3.2.5 機器學習市場競爭格局

3.2.6 機器學習平臺市場份額

3.2.7 機器學習行業(yè)制約因素

3.3 中國機器學習行業(yè)技術(shù)發(fā)展狀況

3.3.1 機器學習技術(shù)發(fā)展路線

3.3.2 機器學習專利申請數(shù)量

3.3.3 機器學習技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

3.3.4 機器學習技術(shù)成熟度

3.3.5 機器學習技術(shù)研究進展

3.3.6 機器學習技術(shù)研究趨勢

第四章中國機器學習產(chǎn)業(yè)鏈綜合分析

4.1 機器學習產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

4.2 機器學習產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

4.2.1 人工智能芯片主要類型

4.2.2 人工智能芯片市場規(guī)模

4.2.3 人工智能芯片供應商

4.2.4 云計算市場規(guī)模分析

4.2.5 云計算平臺服務商

4.2.6 云計算代表企業(yè)介紹

4.2.7 大數(shù)據(jù)技術(shù)體系圖譜

4.2.8 大數(shù)據(jù)服務商分析

4.2.9 大數(shù)據(jù)市場規(guī)模分析

4.2.10 大數(shù)據(jù)市場支出規(guī)模

4.2.11 大數(shù)據(jù)行業(yè)應用結(jié)構(gòu)

4.2.12 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)人才需求

4.3 機器學習產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

4.3.1 機器學習技術(shù)服務商

4.3.2 機器學習平臺廠商

4.3.3 機器學習開放平臺

4.3.4 機器學習開源發(fā)展

4.4 機器學習產(chǎn)業(yè)鏈下游概述

4.4.1 機器學習應用服務商

4.4.2 機器學習應用領域概況

4.4.3 基于GPU的機器學習應用

第五章2020-2024年深度學習行業(yè)發(fā)展深度分析

5.1 深度學習行業(yè)發(fā)展綜述

5.1.1 深度學習基本概念

5.1.2 深度學習發(fā)展歷程

5.1.3 深度學習所處階段

5.1.4 深度學習主要功能

5.1.5 深度學習發(fā)展動力

5.1.6 深度學習融合發(fā)展

5.2 深度學習市場運行現(xiàn)狀分析

5.2.1 深度學習競爭格局

5.2.2 細分市場發(fā)展現(xiàn)狀

5.2.3 預訓練模型現(xiàn)狀分析

5.2.4 深度學習融資現(xiàn)狀

5.2.5 深度學習應用領域

5.2.6 深度學習發(fā)展問題

5.2.7 深度學習發(fā)展建議

5.3 深度學習開源框架市場分析

5.3.1 深度學習框架發(fā)展歷程

5.3.2 深度學習框架主要作用

5.3.3 深度學習框架驅(qū)動因素

5.3.4 深度學習框架市場份額

5.3.5 開源框架市場競爭格局

5.3.6 選擇開源框架的考量因素

5.4 深度學習行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

5.4.1 深度學習應用前景

5.4.2 深度學習發(fā)展趨勢

5.4.3 深度學習技術(shù)趨勢

5.4.4 模型小型化發(fā)展方向

第六章中國機器學習行業(yè)應用領域發(fā)展分析

6.1 機器學習算法應用場景分析

6.1.1 分類算法應用場景

6.1.2 回歸算法應用場景

6.1.3 聚類算法應用場景

6.1.4 關(guān)聯(lián)規(guī)則應用場景

6.2 機器學習在醫(yī)療領域中的應用

6.2.1 主要應用場景

6.2.2 醫(yī)療影像智能診斷

6.2.3 新藥研發(fā)

6.2.4 基因測序

6.3 機器學習在金融領域中的應用

6.3.1 主要應用場景

6.3.2 聯(lián)邦學習

6.3.3 金融科技

6.3.4 智能風控

6.3.5 智慧銀行

6.3.6 智慧投顧

6.4 機器學習在農(nóng)業(yè)領域中的應用

6.4.1 應用意義

6.4.2 應用現(xiàn)狀

6.4.3 應用問題

6.4.4 應用展望

6.5 機器學習在制造業(yè)中的應用

6.5.1 應用優(yōu)勢

6.5.2 智能工廠

6.5.3 智能物流

6.5.4 智能系統(tǒng)

6.5.5 缺陷檢測

6.5.6 預測性維護

6.5.7 生成設計

6.5.8 能耗預測

6.5.9 供應鏈管理

6.6 機器學習在智慧城市中的應用

6.6.1 智能政務

6.6.2 智能基礎設施系統(tǒng)

6.6.3 智能交通

6.6.4 自動駕駛

6.6.5 安防行業(yè)

6.7 機器學習在教育領域中的應用

6.7.1 智慧校園

6.7.2 智慧課堂

6.7.3 智適應教學

第七章國內(nèi)外企業(yè)主要機器學習產(chǎn)品及應用分析

7.1 全球主要科技企業(yè)機器學習布局

7.2 機器學習在國外企業(yè)中的應用

7.2.1 亞馬遜機器學習應用

7.2.2 蘋果公司機器學習應用

7.2.3 Ayasdi機器學習應用

7.2.4 Digital Reasoning機器學習應用

7.2.5 Facebook機器學習應用

7.2.6 谷歌機器學習應用

7.2.7 IBM Watson機器學習應用

7.2.8 QBurst機器學習應用

7.2.9 高通機器學習應用

7.2.10 Uber機器學習應用

7.3 機器學習在國內(nèi)企業(yè)中的應用

7.3.1 百度機器學習云平臺

7.3.2 阿里云機器學習平臺

7.3.3 騰訊智能鈦機器學習

7.3.4 第四范式AutoML平臺

第八章中國機器學習重點企業(yè)經(jīng)營分析

8.1 商湯科技

8.1.1 企業(yè)概況

8.1.2 企業(yè)優(yōu)勢分析

8.1.3 產(chǎn)品/服務特色

8.1.4 公司經(jīng)營狀況

8.1.5 公司發(fā)展規(guī)劃

8.2 第四范式

8.2.1 企業(yè)概況

8.2.2 企業(yè)優(yōu)勢分析

8.2.3 產(chǎn)品/服務特色

8.2.4 公司經(jīng)營狀況

8.2.5 公司發(fā)展規(guī)劃

8.3 曠視科技

8.3.1 企業(yè)概況

8.3.2 企業(yè)優(yōu)勢分析

8.3.3 產(chǎn)品/服務特色

8.3.4 公司經(jīng)營狀況

8.3.5 公司發(fā)展規(guī)劃

8.4 科大訊飛

8.4.1 企業(yè)概況

8.4.2 企業(yè)優(yōu)勢分析

8.4.3 產(chǎn)品/服務特色

8.4.4 公司經(jīng)營狀況

8.4.5 公司發(fā)展規(guī)劃

8.5 浪潮集團

8.5.1 企業(yè)概況

8.5.2 企業(yè)優(yōu)勢分析

8.5.3 產(chǎn)品/服務特色

8.5.4 公司經(jīng)營狀況

8.5.5 公司發(fā)展規(guī)劃

8.6 百度飛槳

8.6.1 企業(yè)概況

8.6.2 企業(yè)優(yōu)勢分析

8.6.3 產(chǎn)品/服務特色

8.6.4 公司經(jīng)營狀況

8.6.5 公司發(fā)展規(guī)劃

8.7 索信達控股

8.7.1 企業(yè)概況

8.7.2 企業(yè)優(yōu)勢分析

8.7.3 產(chǎn)品/服務特色

8.7.4 公司經(jīng)營狀況

8.7.5 公司發(fā)展規(guī)劃

8.8 其他企業(yè)

8.8.1 九章 云極

8.8.2 阿里云

8.8.3 華為云

8.8.4 京東云

8.8.5 騰訊云

8.8.6 百分點

8.8.7 天云數(shù)據(jù)

第九章2025-2031年中國機器學習行業(yè)投資分析及前景預測

9.1 中國機器學習行業(yè)投資分析

9.1.1 機器學習投資狀況分析

9.1.2 機器學習進入壁壘分析

9.2 中國機器學習行業(yè)發(fā)展前景分析

9.2.1 機器學習市場發(fā)展前景

9.2.2 機器學習行業(yè)發(fā)展方向

9.2.3 機器學習市場空間預測

9.3 機器學習技術(shù)發(fā)展趨勢分析

9.3.1 發(fā)展膠囊網(wǎng)絡技術(shù)

9.3.2 發(fā)展生成對抗網(wǎng)絡

9.3.3 發(fā)展深度強化學習

9.3.4 可解釋性機器學習

9.4 2025-2031年中國機器學習行業(yè)預測分析

9.4.1 2025-2031年中國機器學習行業(yè)影響因素分析

9.4.2 2025-2031年中國機器學習市場規(guī)模預測

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◆ 本報告分析師具有專業(yè)研究能力,報告中相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)及市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、業(yè)界訪談、市場調(diào)查及其他研究方法,部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息,并且結(jié)合智研咨詢監(jiān)測產(chǎn)品數(shù)據(jù),通過智研統(tǒng)計預測模型估算獲得;企業(yè)數(shù)據(jù)主要為官方渠道以及訪談獲得,智研咨詢對該等信息的準確性、完整性和可靠性做最大努力的追求,受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制,本報告只提供給用戶作為市場參考資料,本公司對該報告的數(shù)據(jù)和觀點不承擔法律責任。

◆ 本報告所涉及的觀點或信息僅供參考,不構(gòu)成任何證券或基金投資建議。本報告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放,并僅為提供信息而發(fā)放,概不構(gòu)成任何廣告或證券研究報告。本報告數(shù)據(jù)均來自合法合規(guī)渠道,觀點產(chǎn)出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對行業(yè)的客觀理解,本報告不受任何第三方授意或影響。

◆ 本報告所載的資料、意見及推測僅反映智研咨詢于發(fā)布本報告當日的判斷,過往報告中的描述不應作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時期,智研咨詢可發(fā)表與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告或文章。智研咨詢均不保證本報告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時,智研咨詢對本報告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改,讀者應當自行關(guān)注相應的更新或修改。任何機構(gòu)或個人應對其利用本報告的數(shù)據(jù)、分析、研究、部分或者全部內(nèi)容所進行的一切活動負責并承擔該等活動所導致的任何損失或傷害。

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