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張宏江:未來(lái)是自主的

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關(guān)于近期人工智能技術(shù)的發(fā)展,我想和大家分享幾個(gè)看法。這些看法是我在今年六月的一次演講中提出的,最近兩個(gè)多月,技術(shù)又發(fā)生了不少變化,但當(dāng)時(shí)的觀點(diǎn)基本都適用。

首先,支撐大語(yǔ)言模型發(fā)展的“規(guī)模定律(scaling law)”是否可持續(xù)?

其次,大模型如何推動(dòng)整個(gè)AI生態(tài)的規(guī)?;l(fā)展?

再次,人工智能的核心技術(shù)方向是什么?AI智能體和智能體經(jīng)濟(jì)會(huì)走向何方?未來(lái)的可能性在哪里?

可持續(xù)的規(guī)模定律

今天的大型AI模型的本質(zhì)在于由規(guī)模提升而涌現(xiàn)出來(lái)的能力,這是模型在達(dá)到一定規(guī)模、一定性能參數(shù)臨界點(diǎn)時(shí),突然具備的能力,也可以說(shuō)是拐點(diǎn)。我們?cè)贕PT-3上觀察到了這種現(xiàn)象,后來(lái)的ChatGPT以及過(guò)去兩年快速發(fā)展的其他模型也都體現(xiàn)了這一點(diǎn)。

一般來(lái)說(shuō),參數(shù)越多,性能就越好——這一“規(guī)模定律”目前仍然成立。

盡管業(yè)內(nèi)普遍感覺(jué)預(yù)訓(xùn)練模型(pretraining model)的規(guī)模定律在逐漸放緩,但它依然非常重要:隨著訓(xùn)練時(shí)間和模型規(guī)模的增加,模型的準(zhǔn)確率在提高,只是提高的速度沒(méi)有以前那么快了。

與此同時(shí)的好消息是,在OpenAI的o1模型發(fā)布后,我們看到了一個(gè)重要的拐點(diǎn),那就是規(guī)模定律可以被拓展到推理模型(reasoning model)。這意味著在推理階段,模型所獲得的時(shí)間越多,它的表現(xiàn)就越好,結(jié)果就越準(zhǔn)確。我們稱(chēng)這種現(xiàn)象為“推理規(guī)模定律(reasoning scaling)”,或“測(cè)試時(shí)規(guī)模定律(test-time scaling)”。這是過(guò)去六個(gè)月中推動(dòng)模型性能提升的重要力量,同時(shí)也是拉動(dòng)算力需求迅速上升的重要因素。

這將我們引向一種新的提升模型性能的路徑。我們以前主要依賴(lài)轉(zhuǎn)換器(transformer)來(lái)做預(yù)訓(xùn)練,現(xiàn)在則進(jìn)入了強(qiáng)化學(xué)習(xí)(reinforcement learning)階段。我敢大膽預(yù)測(cè),未來(lái)不僅僅是預(yù)訓(xùn)練和推理階段存在規(guī)模定律,我們將看到更多新的規(guī)模定律持續(xù)驅(qū)動(dòng)模型性能的提升,同時(shí)也會(huì)對(duì)算力提出更高的要求。也就是說(shuō),盡管預(yù)訓(xùn)練的規(guī)模定律有所減緩,但后訓(xùn)練(post-training)階段、強(qiáng)化學(xué)習(xí)階段的規(guī)模定律則開(kāi)始顯現(xiàn)。

另一個(gè)好消息是所謂的“大語(yǔ)言模型通縮(LLMflation)”:模型的使用價(jià)格(即單位token的價(jià)格)在過(guò)去三年中以非??斓乃俣认陆怠N覀兛吹交旧厦磕阾oken的價(jià)格下降約10倍,三年總計(jì)下降約1000倍。從主流模型的發(fā)布可以看到,每一代模型發(fā)布時(shí),token價(jià)格下降了,但性能卻更好了。

所以我要強(qiáng)調(diào)的是:規(guī)模定律依然有效,token價(jià)格在持續(xù)下降,我們因此可以把它看作一種新的“摩爾定律(Moore’s Law)”——模型能力持續(xù)提升的同時(shí),使用成本在不斷降低。


AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模化升級(jí)

我講的第二點(diǎn)是AI正在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。這不僅是模型本身的規(guī)模提升,更是整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的規(guī)模擴(kuò)展。

大家看到OpenAI、Anthropic這些初創(chuàng)公司提供的是“模型即服務(wù)(Model-as-a-Service)”,同時(shí)大型平臺(tái)和云計(jì)算公司在持續(xù)提供“平臺(tái)即模型(Platform-as-a-Service)”。我們應(yīng)該意識(shí)到,AI模型不僅是模型,它將會(huì)成為一個(gè)平臺(tái),平臺(tái)將會(huì)進(jìn)一步構(gòu)建自身的生態(tài)體系:平臺(tái)的上層會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越多的應(yīng)用程序,而在下層則是云計(jì)算,再往下一層是計(jì)算的硬件,其中最關(guān)鍵的是GPU。

為什么在過(guò)去兩年里,GPU在AI領(lǐng)域中處于絕對(duì)主導(dǎo)地位?因?yàn)榇蠹易罱K認(rèn)識(shí)到,不論是模型訓(xùn)練還是模型使用,雖然token價(jià)格下降了,但用戶越來(lái)越多、應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越豐富,這都將消耗越來(lái)越多的算力。

因此,我們看到AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正以前所未有的速度快速擴(kuò)張。

比如OpenAI宣布的Stargate項(xiàng)目,計(jì)劃投入約1000億美元和上千名工人在德克薩斯建設(shè)數(shù)據(jù)中心,未來(lái)可能將投資規(guī)模進(jìn)一步上漲至5000億美元,預(yù)計(jì)部署10萬(wàn)個(gè)——甚至擴(kuò)展至50萬(wàn)個(gè)——GPU。

另外,馬斯克的Colossus項(xiàng)目,在前四個(gè)月就已經(jīng)部署了10萬(wàn)個(gè)GPU,計(jì)劃最終包括20萬(wàn)個(gè)GPU。我算了一下,10萬(wàn)個(gè)GPU的運(yùn)行功耗大約是150兆瓦;如果擴(kuò)展到100萬(wàn)個(gè)GPU,則將消耗約1.5吉瓦。這意味著什么?整個(gè)北京市的耗電量約為13吉瓦。也就是說(shuō),僅僅一個(gè)擁有100萬(wàn)個(gè)GPU的數(shù)據(jù)中心,就會(huì)消耗北京市總用電量的八分之一。由此可見(jiàn)AI基礎(chǔ)設(shè)施的投建規(guī)模之大。

正是這種對(duì)GPU的大量需求使得英偉達(dá)股價(jià)持續(xù)上漲。除了OpenAI和馬斯克之外,Google、Microsoft、Amazon等公司也都在加大投資,僅2025年他們?cè)贏I相關(guān)的資本開(kāi)支上就預(yù)計(jì)投入超過(guò)3000億美元。這將直接導(dǎo)致美國(guó)出現(xiàn)電力緊張的問(wèn)題。如果這種速度持續(xù)下去,美國(guó)的電網(wǎng)明年就將不堪重負(fù)。

這也解釋了為什么過(guò)去一年里大家又開(kāi)始關(guān)注核能——尤其是小型核電站技術(shù)——相關(guān)的股票也漲勢(shì)強(qiáng)勁。整個(gè)AI數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈,在過(guò)去一年經(jīng)歷了大規(guī)模的建設(shè)潮,并且還將持續(xù)下去。這不僅僅是GPU、數(shù)據(jù)中心,還包括能源。這就是我們所說(shuō)的AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模化。

核心技術(shù)方向

我想更深入地談?wù)劶夹g(shù)方向的問(wèn)題。

技術(shù)發(fā)展路徑的第一階段主要還是“預(yù)訓(xùn)練(pretraining)”,這是核心。一個(gè)公司如果沒(méi)有能力構(gòu)建強(qiáng)大的基礎(chǔ)模型,它就無(wú)法開(kāi)發(fā)出優(yōu)秀的推理模型,更不可能構(gòu)建出高質(zhì)量的智能體。

接下去的整個(gè)路線圖非常清晰:預(yù)訓(xùn)練→微調(diào)fine tuning→強(qiáng)化學(xué)習(xí)→智能體agent→具體應(yīng)用場(chǎng)景specific domain。這是為什么我們看到OpenAI在發(fā)布GPT-4之后,又發(fā)布了o1,并在整合了GPT-4.5和o3后推出GPT-5。這樣,他們的預(yù)訓(xùn)練模型和推理模型已經(jīng)趨于統(tǒng)一,其他大模型開(kāi)發(fā)者也都會(huì)走這條路徑。

當(dāng)AI模型既具備預(yù)訓(xùn)練能力,又擁有強(qiáng)化學(xué)習(xí)能力后,就會(huì)走向“測(cè)試時(shí)推理模型(test-time reasoning model)”。也就是說(shuō),AI模型不再只是“快思維”(快速提取知識(shí)),它現(xiàn)在也具備“慢思維”(理性推理)的能力。

“慢思維”能力的增強(qiáng)是AI解決更復(fù)雜問(wèn)題的關(guān)鍵。換句話說(shuō),如今的AI模型已經(jīng)不再是靜態(tài)的,不再只是一個(gè)知識(shí)庫(kù),也不再是靜態(tài)的網(wǎng)絡(luò)。以前我們說(shuō),如果今天沒(méi)有給模型訓(xùn)練新知識(shí),那模型就沒(méi)有長(zhǎng)進(jìn)。但現(xiàn)在,模型自身具備了持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,它可以根據(jù)我們提供的數(shù)據(jù),從網(wǎng)絡(luò)中不斷學(xué)習(xí)。我們已經(jīng)開(kāi)始看到計(jì)算機(jī)科學(xué)和AI奠基人圖靈所設(shè)想的那種能夠從經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)的機(jī)器。

過(guò)去在預(yù)訓(xùn)練時(shí),訓(xùn)練模型的主要方式是人類(lèi)提供數(shù)據(jù)給它學(xué)習(xí),例如AlphaGo就是從人類(lèi)下棋的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)的。目前訓(xùn)練基礎(chǔ)模型——尤其是訓(xùn)練推理模型——的主流方法已經(jīng)變?yōu)閺?qiáng)化學(xué)習(xí)。在強(qiáng)化學(xué)習(xí)階段,我們并不直接提供數(shù)據(jù),而是提供規(guī)則和目標(biāo),并教模型如何從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)。這不僅是“授人以魚(yú)”,而是“授人以漁”。

接下來(lái),我們不僅要教模型怎么釣魚(yú),還將賦予它“饑餓感”,讓它自己明白魚(yú)是好吃的,然后讓它自己感到餓,這樣模型就會(huì)主動(dòng)去找魚(yú)吃。所謂“饑餓感”,就是要為模型設(shè)置更高層次的目標(biāo)函數(shù),讓它不僅滿足于完成單一任務(wù),而是持續(xù)自我優(yōu)化、避免“餓死”。只有目標(biāo)驅(qū)動(dòng)、持續(xù)迭代,模型才能真正突破。

也就是說(shuō),模型要自己學(xué)會(huì)如何釣魚(yú),而不再需要人類(lèi)去教;它將不僅會(huì)使用數(shù)據(jù),還知道去哪里獲取數(shù)據(jù),甚至如何自己構(gòu)建數(shù)據(jù)集。這就是我們目前所處的階段,我們正在邁入一個(gè)全新的AI智能體時(shí)代。

人們經(jīng)常談?wù)搹?qiáng)化學(xué)習(xí)、預(yù)訓(xùn)練和推理之間的關(guān)系。過(guò)去我們談?wù)摿撕芏囝A(yù)訓(xùn)練(比如GPT),但現(xiàn)在我們進(jìn)入了后訓(xùn)練、強(qiáng)化學(xué)習(xí)和推理階段。強(qiáng)化學(xué)習(xí)曾經(jīng)只是整個(gè)模型訓(xùn)練中的一小部分。但從OpenAI的o3模型開(kāi)始,強(qiáng)化學(xué)習(xí)變成了很重要的一部分,并且在未來(lái)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大比重??梢哉f(shuō),強(qiáng)化學(xué)習(xí)和推理在過(guò)去就像蛋糕上的櫻桃,在未來(lái)則將成為模型性能的主要驅(qū)動(dòng)因素,也將成為計(jì)算資源消耗的主要部分。

今天我們已經(jīng)擁有能夠長(zhǎng)時(shí)間思考的模型,就像圍棋大師一樣,它邁出一步的時(shí)間更長(zhǎng),解決一個(gè)復(fù)雜問(wèn)題甚至需要非常聰明的人花很長(zhǎng)時(shí)間。你可能會(huì)問(wèn),時(shí)間更長(zhǎng)就一定更好嗎?我的觀點(diǎn)是,當(dāng)一個(gè)推理模型花更多時(shí)間思考時(shí),它實(shí)際上是在問(wèn)自己更多的問(wèn)題,它在思考中提出更多假設(shè),搜索更多路徑,甚至在這個(gè)過(guò)程中構(gòu)建自己的工具。

未來(lái)我們將看到一個(gè)模型就像科學(xué)家一樣,可以花上數(shù)天、數(shù)月時(shí)間思考一個(gè)特定問(wèn)題并找到解決方案。


AI智能體與智能體經(jīng)濟(jì)

現(xiàn)在大家都在談?wù)摗爸悄荏w(agent)”。如果我們借用OpenAI創(chuàng)始人Sam Altman關(guān)于人工智能五個(gè)階段的劃分,我們現(xiàn)在正處于第二和第三階段之間,但很快將進(jìn)入第三階段,也就是所謂的智能體階段。在這個(gè)階段,AI系統(tǒng)能夠采取行動(dòng),能夠自我學(xué)習(xí)。

從這個(gè)角度看,人類(lèi)與工具的關(guān)系正在發(fā)生變化。以前我們把計(jì)算機(jī)、AI視為人的工具?,F(xiàn)在我們已經(jīng)把AI看作助手或副駕駛(copilot)。而在不久的將來(lái),人類(lèi)與工具將會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的共生階段:人和機(jī)器網(wǎng)絡(luò)的共生。那時(shí)會(huì)有更多的自主AI智能體,并將受人類(lèi)控制——但愿我們成為控制者,否則就可能變成它的奴隸,或者被它們同化。

舉例而言,OpenAI的一個(gè)前沿項(xiàng)目Deep Research,它是在推理模型基礎(chǔ)上構(gòu)建的智能體。你給它一個(gè)任務(wù),它會(huì)首先分析這個(gè)任務(wù),然后意識(shí)到需要一些數(shù)據(jù),它會(huì)自己去搜索。接著它意識(shí)到需要一些分析工具,它會(huì)去尋找這些工具。它可能還意識(shí)到有些工具根本不存在,于是它自己編程開(kāi)發(fā)這個(gè)工具,然后再使用這些工具完成任務(wù)。所以你可以看到,它既可以使用現(xiàn)有工具,也可以自己構(gòu)建工具來(lái)完成任務(wù)。

今天我們已經(jīng)開(kāi)始有智能體能夠執(zhí)行任務(wù),并在復(fù)雜的工作流中工作。未來(lái),每一個(gè)任務(wù)、每一個(gè)工作流程都有可能由智能體來(lái)完成。這些智能體將組成一個(gè)系統(tǒng),形成企業(yè)決策的完整閉環(huán),運(yùn)行整個(gè)操作流程。這一天很快就會(huì)到來(lái)。我們正在進(jìn)入一個(gè)階段,叫“智能體群agent swarm”時(shí)代,也就是數(shù)量龐大的智能體之間彼此交互、執(zhí)行任務(wù)、交換數(shù)據(jù)、交換信息,甚至交換任務(wù)。而人類(lèi)與這些智能體群的交互,將構(gòu)成我們所謂的“智能體經(jīng)濟(jì)(agent economy)”。

設(shè)想一下,現(xiàn)在的大模型是由海量的神經(jīng)元構(gòu)成的。未來(lái),這些智能體會(huì)像今天神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的單個(gè)神經(jīng)元一樣,而未來(lái)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)將由大量的智能體構(gòu)成,就像今天的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。那將是我們的未來(lái)。

我想說(shuō),未來(lái)是自主的autonomous:自主的智能體、智能體群和智能體經(jīng)濟(jì)。如果僅看模型的智商測(cè)試結(jié)果,今天不少大語(yǔ)言模型的IQ測(cè)試分?jǐn)?shù)已經(jīng)高于人類(lèi)平均水平。這意味著什么?我們還記得當(dāng)年AlphaGo戰(zhàn)勝人類(lèi)圍棋大師的那一刻,尤其是它的下棋方式是前所未見(jiàn)的,那時(shí)我們才突然意識(shí)到AlphaGo已經(jīng)具備了所謂的“上帝視角(God’s angle)”:人類(lèi)下了兩千年圍棋,其實(shí)只是站在一座小山上看風(fēng)景,而AlphaGo看到的是整個(gè)地貌。

我們?cè)诖笳Z(yǔ)言模型中看到的就是這種潛力。當(dāng)我們談到奇點(diǎn)是否到來(lái),其實(shí)就是說(shuō)兩條曲線是否交匯:一條是人類(lèi)的適應(yīng)能力或?qū)W習(xí)能力,這條曲線幾乎是平的;另一條是技術(shù)或機(jī)器的學(xué)習(xí)能力,這條曲線增長(zhǎng)得非???。當(dāng)這兩條曲線交匯時(shí),就意味著機(jī)器已經(jīng)比人類(lèi)更聰明了。人類(lèi)能做的一切,最終都可以由機(jī)器完成,而且機(jī)器學(xué)習(xí)得更快。這就可能意味著,雖然新技術(shù)總是會(huì)創(chuàng)造新工作崗位、淘汰舊工作崗位,但這些新工作可能不一定是給人類(lèi)的,而是給智能體的。這就是令人擔(dān)憂的部分。

因此,未來(lái)組織的核心資產(chǎn)將會(huì)完全不同。GPU,也就是算力,會(huì)成為核心資產(chǎn)。模型,也就是智能,也會(huì)成為資產(chǎn)。未來(lái)我們不斷訓(xùn)練模型,而不是不斷培訓(xùn)員工。今天我們要擴(kuò)展業(yè)務(wù),會(huì)去招聘新員工,建立新組織,建設(shè)新辦公室。未來(lái),我們只需要獲取更多的算力,改進(jìn)模型,獲得更多的數(shù)據(jù)。這是一種巨大的結(jié)構(gòu)性變革,前所未見(jiàn),只在科幻小說(shuō)中出現(xiàn)過(guò)。

隨著智能體變得越來(lái)越強(qiáng)大,我們會(huì)看到智能體會(huì)替代企業(yè)或機(jī)構(gòu)中許多流程和決策點(diǎn)。這將會(huì)提高生產(chǎn)率,但也會(huì)帶來(lái)一些大的結(jié)構(gòu)性變化。未來(lái)企業(yè)的規(guī)模,如果以人員數(shù)量來(lái)衡量,會(huì)出現(xiàn)一些小規(guī)模的大企業(yè),就像“單人獨(dú)角獸”(one person unicorn)。這些企業(yè)的銷(xiāo)售額和利潤(rùn)可能非常大,但員工人數(shù)卻很少。

可以想象,當(dāng)智能體能夠自動(dòng)編程,甚至自動(dòng)生成工具時(shí),這個(gè)趨勢(shì)是顯而易見(jiàn)的。小公司會(huì)大量涌現(xiàn),而大公司則裁員更多。所以,未來(lái)是人和一群智能體的合作。智能體會(huì)變得越來(lái)越主動(dòng),越來(lái)越自動(dòng)化。我們不能指望未來(lái)機(jī)器永遠(yuǎn)只是人的助手。

最后講一個(gè)我從網(wǎng)上看到的笑話。一家公司有三位C-level的高管。CFO關(guān)心錢(qián):“如果我們花了很多錢(qián)培養(yǎng)員工,他們卻離職了怎么辦?”CEO說(shuō):“那如果我們不培養(yǎng)他們,他們卻留下來(lái)呢?”然后CTO說(shuō):“機(jī)器人從來(lái)不會(huì)離職?!边@也許就是我們即將面對(duì)的場(chǎng)景,它要求我們必須制定應(yīng)對(duì)計(jì)劃和采取行動(dòng),去面對(duì)可能的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型及其風(fēng)險(xiǎn)。

作者 張宏江投稿 tougao99999

作者:美國(guó)國(guó)家工程院外籍院士、北京智源人工智能研究院創(chuàng)始理事長(zhǎng)。曾任微軟亞洲研究院副院長(zhǎng)、微軟亞洲工程院院長(zhǎng)。

本文是作者基于今年6月的一次演講

整理而成,原載“羅漢堂觀點(diǎn)”公
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中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)
2025-09-29 11:22:03
中疾控發(fā)文:需關(guān)注自殺率正在上升!國(guó)內(nèi)9000萬(wàn)抑郁癥患者,一年10多萬(wàn)自殺

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爆角追蹤
2025-09-28 22:46:14
幾周內(nèi)開(kāi)戰(zhàn)!美軍已做好大規(guī)模轟炸準(zhǔn)備,打擊發(fā)起就等特朗普簽字

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南權(quán)先生
2025-09-29 11:44:43
開(kāi)業(yè)10年不到即公告結(jié)業(yè),佛山一世界級(jí)主題公園將落幕

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南方都市報(bào)
2025-09-28 21:50:05
榜一大哥刷160萬(wàn),守護(hù)女主播兩年如今鬧掰,網(wǎng)上曬出更多記錄

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有范又有料
2025-09-27 17:08:01
刺殺美國(guó)前總統(tǒng)未遂的女槍手離世,終年95歲,服刑32年77歲出獄后再婚

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紅星新聞
2025-09-29 19:06:30
參加九三閱兵的禮賓車(chē)已全部歸還,車(chē)主收到現(xiàn)金、感謝信和紀(jì)念品,車(chē)還加滿了油,紅旗門(mén)店回應(yīng)

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極目新聞
2025-09-29 12:12:36
杜蘭特直接打斷火箭的重建之路,范弗里特的報(bào)銷(xiāo)點(diǎn)燃了導(dǎo)火索!

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止境
2025-09-30 01:13:22
70架預(yù)警機(jī),270架轟炸機(jī),1900架戰(zhàn)斗機(jī),亞洲第一空軍浮出水面

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荷蘭豆愛(ài)健康
2025-09-29 13:53:29
美軍將領(lǐng)連夜回國(guó),他們沒(méi)等到戰(zhàn)爭(zhēng)命令,而是一場(chǎng)當(dāng)面羞辱

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壹知眠羊
2025-09-29 16:14:56
大伯開(kāi)寶馬找我借20萬(wàn),我沒(méi)答應(yīng)隔天新聞報(bào)道:大伯全家無(wú)一幸免

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凱裕說(shuō)故事
2025-09-23 12:14:29
2025-09-30 08:00:49
秦朔朋友圈 incentive-icons
秦朔朋友圈
著名財(cái)經(jīng)觀察家秦朔發(fā)起
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