金枝欲孽2
徐 贲:文科防范AI,能防范滥用AI的庸人吗?_我的网站

一 |

二 | 虽然该省此前的一些经济增长放缓曾引发分离主义情绪的上升,但民调显示,这一次,对魁北克独立的支持率处于数十年来的最低水平,约为30%。

魁北克一家钢铁厂该地区的人们表示,特朗普对加拿大构成的威胁意味着,保护魁北克独特法国文化的最佳方式是留在加拿大——至少目前如此。特朗普威胁要让加拿大成为美国第51个州,以及他关税政策的反复无常,激发了魁北克省的爱国主义情绪。

三 | 说它能,是因为当下的申报审查与学术规范,确实建立起了一道制度屏障——它迫使那些试图用 AI 快速合成“精美废话”的人,不得不重新付出时间的消耗、署名的责任以及学术苦修的成本。 说它不能,是因为“庸人”从来不是 AI 孵化出的新物种,文科的学术平庸化,远比 AI 的诞生要古老得多。魁北克省经常威胁要脱离加拿大,并且此前就此问题举行过两次全民公投。作为加拿大唯一一个以法语为主要语言的省份,魁北克省长期以来存在着分离主义运动,该运动认为脱离加拿大独立是保护其独特文化和语言的最佳途径。魁北克省从未正式签署加拿大宪法,分离主义者认为,法语区加拿大人经常被以英语为主要语言的加拿大人所忽视。

四 | 魁北克人党目前在省选民调中略微领先,若胜选将标志着该党时隔十二年重返执政地位。

五 | 但这种“能与不能”的拉锯,还只是问题的表层。真正切中现实痛点的是:AI 没有制造文科的平庸,它只是让平庸第一次具备了工业化的量产能力。但分析人士指出,选民投票给魁北克人党更多是出于对执政党的失望,而非支持该党的独立纲领。尽管魁北克人党承诺,如果赢得选举,将举行第三次独立公投,但该党领袖保罗·圣皮埃尔·普拉蒙东誓言,只要特朗普还是总统,公投就不会举行,这实际上承认了魁北克独立支持率的下降。

六 | 周二,普拉蒙东在X网站上发帖称,决定魁北克的政治命运“绝不能被美国政治的动荡、一位难以预测的总统的暴行或一场恐惧运动所劫持”。魁北克主权投票的推迟对自由党总理马克·卡尼来说将是少了一件烦心事。它不是平庸的起源,而是平庸的放大器;它真正刺破的,不是“机器是否有灵魂”的技术哲学,而是人文社科评价体系长期无法区分“思想与文本”、“创造与套路”、“主体与工具”的制度痼疾。 沿着这条现实线索逼近本质,我们会发现:制度防范 AI,最终要守住的早已不是“如何防止庸人得逞”,而是“如何防止真正的思考者被这套量产平庸的系统挤压退场”——这远比对庸人的道德谴责,更紧迫,也更残酷。 因此,AI成为一个放大镜,照出了文科体制早已存在的深层病灶。卡尼本人去年在全国大选中力挽狂澜,扭转了保守党领先的民调结果,此前他曾承诺要与特朗普进行强硬的谈判。文科防范AI,能在一定程度上防范滥用AI的庸人,但真正能救文科的,从来不是防范AI,而是重建一套让“有风险的深刻”值得去冒险的激励与评价体系。卡尼还面临着来自石油资源丰富的阿尔伯塔省的另一场分离主义运动,该省的独立公投定于10月中旬举行。 该图片使用了AI生成技术 当模仿性劳动不再需要时间 在AI降临之前,一个庸人想写出一篇合乎规范的论文,仍然要花上数月时间东拼西凑、反复誊抄、生硬地模仿前人的腔调。这个过程本身拙劣不堪,但它有一个意外的好处:它慢,它笨拙,它必然在文本里留下逻辑的裂缝和情感的犹豫——那些痕迹恰恰是共同体判断一篇文章可信度的隐形标尺。AI拿走的正是这份担保。它能在几秒钟内产出语法周正、引经据典、逻辑自洽的文字,一个对"正义"或"美"从无切身体悟、把文科纯粹当饭碗的写手,输入几个关键词,得到的成品在形式上甚至优于他呕心沥血亲手写就的东西。

七 | 尽管保守的阿尔伯塔省蓬勃发展的独立运动与特朗普的保守主义理念相符,但魁北克省民众在抵制美国总统的关税和吞并威胁方面,大多与加拿大其他地区保持一致。申报制度所守护的,不是文章的质量,而是一条更根本的底线:意义的生产必须伴随着人类时间的消耗。

魁北克人党创始人勒内・勒维克的壁画在加拿大魁北克省,特朗普比在加拿大其他任何地方都更不受欢迎,而魁北克省可以说是加拿大最进步的省份。根据民调机构安格斯·里德8月份的数据,只有10%的魁北克人对特朗普持好感,即使达成降低关税的协议也不太可能扭转公众舆论。“特朗普所代表的一切,正是魁北克在过去60年里为创建一个现代化、进步的社会而一直与之抗争的东西,”前总理特鲁多的魁北克顾问乔纳森·卡勒斯说道。这条底线一旦失守,读者再也无从分辨眼前这篇工整的文字背后,是否真的经历过一次哪怕微不足道的内心挣扎。 人文学科从来都是一门庞大的现代职业体系,教授评职称、研究生发核心期刊、研究员申领课题经费,这套体制庞杂而低效,却靠着一个脆弱的物理限制维持着平衡——庸人再怎么灌水,一年也只能写出有限的几篇论文。特朗普的保守政策以及他政府将魁北克省的法语要求视为“贸易障碍”的言论,都不得人心。AI一旦被允许无限隐形介入,这道闸门瞬间失效,人文学科迎来的不是繁荣,而是符号的绝对过剩,就像一个国家的央行滥发货币,纸面上的财富暴涨,实际购买力却在同步崩塌。

八 | 不过,一些魁北克分离主义者表示,即使在今天,独立仍然至关重要。强制申报和使用比例的界定,功能不在于抓出作弊者,而在于人为地制造交易成本,故意拖慢庸人批量灌水的速度——这也是一种行会壁垒,保护那些靠缓慢阅读、田野调查、手稿反复打磨为生的学者,不至于被零成本的机器流水线彻底淘汰。

九 | 魁北克省分离主义组织“蒙特利尔圣让-巴蒂斯特协会”主席玛丽-安妮·阿勒潘表示,卡尼取消一项用于资助加拿大电视节目的税收的决定将削减魁北克法语节目的资金,她以此为例,说明魁北克省为何应该独立。

十 | 人文学科处理的从来不是可以被实验室反复验证的客观真理,而是渗入历史叙事、意识形态、伦理规范与身份认同的主观判断。写下这些判断的肉身学者要承担全部的声誉代价——你是谁,你为何得出这个结论。

十一 | AI给庸人提供的最危险的礼物,是一条推卸责任的退路:一旦遭到质疑,只需一句"这是算法生成的,不代表我的观点",便可全身而退。强制申报AI参与程度,斩断的正是这条退路:无论AI写了多少字,最终签下自己名字的那个人,必须对文本里蕴藏的价值立场和认知偏见承担终极责任。 不是苦修的血税,而是主体生成的不可压缩成本 文科的"亲力亲为"常常被表述为一种"苦修伦理"——你必须亲手敲下那几万字,这是你为获得阐释者身份所必须缴纳的血税。渥太华方面已承诺将以政府拨款取代这项税收。阿勒潘说:“加拿大没有能力捍卫魁北克的利益。这个说法似乎很有"劳动伦理"的说服力,但也最容易被误读成一种对低效率本身的赞美,好像写得越慢、越痛苦,就越有价值。

十二 | 魁北克必须回到谈判桌前,而要做到这一点,我们必须是一个国家。”


十三 | AI可以帮你生成一段关于"正义"的漂亮论述,但它无法替你经历"我是否愿意为这句话负责"的那一瞬间。所以,"血税"这个说法容易被理解为赞美苦行,更准确的说法应该是:主体生成需要不可压缩的投入,而申报制度守护的,正是这份投入不被悄悄清零。 这份不可压缩的投入,落到制度设计上,其实换算成的是一种更朴素的东西:时间。在没有申报制度的AI时代,一个麻木的从业者生产一篇空洞论文的边际成本接近于零——他只需给AI一个指令,三分钟后就能拿到成品。

十四 | 有了申报制度,他至少得退回手工状态:自己翻文献,自己组织段落,自己逐字敲出来。这篇文章最终可能同样平庸、同样缺乏洞见,但他为此花费了三天,而不是三分钟。这三天的时间消耗,就是制度真正在守护的东西——它不是为了让平庸变成深刻,而是为了让平庸的产出速度受到物理限制:期刊版面有限,审稿周期有限,项目名额有限,当每个竞争者都必须投入真实的时间,整个学术生态的产能才不会因为AI的介入而瞬间爆炸式膨胀,导致符号通胀彻底冲垮评价体系。 所以,申报制度真正发挥的作用不是"净化内容",而是"控制流速"。它承认了"庸人永远存在"这个前提,并在此基础上做了一个务实的妥协:你依然可以写出平庸的东西,但你必须亲自花时间去写;你不能用三分钟完成原本需要三天的劳动,然后把省下来的时间拿去生产下一百篇。这道阀门把"生成空洞产品的速率"从指数级强行压回了线性级——这就是它在现实中最实质的意义。

十五 | 也正因为这道阀门只作用于"速率"而不作用于"内容",它天然留下一个尚未回答的漏洞:一个从未真正经历过反省、判断、承担这个完整过程的人,哪怕被这道阀门逼着老老实实敲了三天键盘,敲出来的东西依然是空洞无物的废话连篇。 防线之外:庸人不需要AI也能把学问做成流水线 一个尖锐的质问足以破除“劳动伦理”的伪理想主义色彩:拥有肉身,就一定拥有敏锐的精神体验吗?现实里那些为职称疯狂灌水的教授,那些机械校对、精神早已麻木的资料员和教书匠,他们的生产方式本质上和流水线工人并无区别。

十六 | 是人,并不必然意味着在乎正义、美,或人类的焦虑。这个反驳提醒我们:申报制度所防范的,从来不是"机器没有灵魂",而是"某些人早已没有灵魂却还握着笔"。可这句话本身已经埋下了下一层追问的种子——如果肉身早已能够自我制造出与AI同等空洞的产品,那么把AI关在门外,真的能挡住这些人吗? 肯定是挡不住的,庸俗化的生产线在AI出现之前就已经运转了几十年,而且运转得极其顺滑。

十七 | 有的博士整个学术生涯完全踩着热点的节奏走:空间理论火的时候套列斐伏尔,数字人文火的时候跑一遍词频统计,生成式AI火了就急急忙忙写一篇综述式的"机遇与挑战",五年下来主题横跨好几个风口,却没有一条真正属于自己的问题意识。有的博士论文里每一页都是"某某学者指出""某某理论认为",脚注比正文还密,遇到分歧从不表态,只会写一句"二者各有侧重,均具有重要学术价值",甚至连页码错误都从二手转引里原样照抄。有的博士手里永远只有几把现成的西方理论锤子,研究婆媳关系套福柯的规训,研究躺平套韩炳哲的倦怠社会,从不追问这把锤子在中国的语境里是否水土不服。 有的博士最擅长把一句大白话拆解成一串诘屈聱牙的学术黑话,把"年轻人不想结婚"包装成"现代性视域下亲密关系的祛魅与传统家庭伦理的叙事危机",通篇每个字都认识,连起来却不知所云。有的博士把针尖大的一块领域考据得严丝合缝,却对学术史的整体脉络、对真实的社会人生毫无感知,一句"这个不在我的研究范围内"就打发了所有超出自己领域的追问。

十八 | 还有的博士从选题到框架到参考文献都是导师给的,答辩时被问到课题之外的问题,第一反应永远是"我导师的观点是……",而不是"我认为……"。 《6种平庸得令人发指的文科博士》描绘的平庸画像表面上虽然各不相同,但真正共同的特征只有一个:研究者不再围绕自己的问题组织知识,而只是围绕评价体系组织知识。前者追求理解世界,后者追求满足指标。AI只是把后一种知识生产方式进一步自动化了——它没有发明这种生产方式,它只是让这种早已存在的生产方式变得更快、更省力、更难被察觉。这六种画像没有一种依赖AI才能成立,它们全部产生于AI降临之前,而且此刻依然在无数高校里稳定地自我复制。它们背后的真正推手,是核心期刊的发表压力、毕业的硬性要求、职称评审的量化规则——这套激励结构逼着人选择"安全的平庸"而不是"有风险的深刻",而这套结构比任何一次技术革命都更古老、更顽固。

十九 | 制度不是为了防范庸人,而是防止优秀者反被淘汰出局 对文科平庸的讨论经常会错误地陷入"坏人视角"里——申报制度是为了增加庸人的作弊成本,是为了不让庸人得逞。但如果我们换一个角度,问一句"制度到底是为谁存在的",答案会完全不同。 制度从来不是为了改变坏人,而是为了保护好人。版权制度是最贴切的类比:版权从来无法真正消灭盗版,盗版永远存在,而且技术越发达,盗版的成本越低。但版权制度依然被认为是必要的,因为它保证的不是"盗版者受到惩罚",而是"真正的创作者还有继续创作下去的激励"——一旦创作和抄袭在市场上卖出同样的价钱,退出市场的不会是抄袭者,而会是那些投入了真实心血、因此成本更高、价格上没有竞争力的创作者。 AI申报制度的逻辑与此完全相同。它真正要保护的,不是文科共同体某种自我想象的纯洁性,而是思想劳动本身的市场价值。设想一下,如果这道防线完全不存在:一个认认真真读了两百本书、花了三年时间反复推翻重来才写出一部专著的学者,和一个熟练使用提示词、半小时内生成一篇形式同样工整的写手,在期刊编辑、评审专家、乃至普通读者眼中,将变得完全无法区分。这时候,真正被淘汰出局的不会是那个提示词写手——他成本几乎为零,可以无限次投稿、无限次试错;被淘汰的,会是那个把三年时间都押在一本书上的人,因为他的产出速度永远追不上零成本的复制者,他在纯粹的数量竞争中注定失败。

| 于是我们看到一个此前的论证从未触及的危险:AI造成的最坏结果,不是庸人变得更猖獗,而是优秀者被迫退出这场竞争,因为这场竞争的规则已经变得对他们极其不利。申报制度真正的功能,正是在这个意义上托底——它不指望消灭庸人,就像版权制度从不指望消灭盗版,它只是要保证认真做事的人,还有继续认真做下去的理由。 该图片使用了AI生成技术 比庸俗化更深的危机:可区分性的坍塌与假货市场 如果说前面涉及的是"谁被保护"的问题,那么还有一个更底层的问题需要追问:AI到底改变了什么?答案也许不是"庸人变多了",而是"庸人与优秀者之间,变得越来越难以被分辨"。

| 在AI出现之前,庸人和优秀者当然一直同时存在,但市场上始终留着几道天然的门槛替读者做初步筛选——阅读速度、写作速度、资料整理的耐心、语言表达的精细程度,这些能力上的差异会随着时间自然拉开距离,让优秀者慢慢从人群中显影出来。AI几乎抹平了这几道门槛:写作速度不再是稀缺能力,资料整理可以瞬间完成,语言表达的精细程度也可以被模型模拟到相当高的水准。于是出现一种此前从未有过的新危机——优秀的人并没有变差,庸人也没有真的变好,但二者在文本表面呈现出的样子,正变得越来越接近。 这本质上是一种信号失灵。

| 经济学里有一个经典模型可以精确描述这种局面:阿克洛夫在讨论旧车市场时提出,当买家无法区分车况好坏时,市场会逐渐只剩下劣质品,因为好车的卖家发现自己卖不出应有的价钱,只能选择退出,这就是"柠檬市场"效应。斯彭斯进一步指出,市场之所以还能运转,是因为存在各种"信号"——学历、证书、履历——让优秀者有办法把自己和平庸者区分开来,而信号一旦失灵,能力再强的人也无法证明自己的能力,最终整个市场的定价机制都会失效。人文学术的评价体系,长期以来依赖的正是几种隐性信号:行文的成熟度、论证的绵密度、引证的准确度。这些信号原本能大致把"真正下过功夫的人"和"混日子的人"区分开来。AI最危险的地方,恰恰在于它让这些信号大规模贬值——当所有人的文本表面都可以被打磨到同样光滑的程度时,市场就只能开始奖励"看起来优秀"而不是"真正优秀",久而久之,真正的能力会失去被投资、被培养的价值,因为投入真实功夫换来的回报,和熟练使用工具换来的回报,在市场上再也分不出高下。所以AI最大的危险,或许不是制造了更多庸人,而是制造了一种"所有人看起来都差不多优秀"的假象,而这个假象一旦稳定下来,比单纯的庸俗化更难被扭转,因为它连"谁该被淘汰"这件事本身都变得无法判断。

| 边际成本坍缩:从思想稀缺到表达过剩 文中反复使用"通货膨胀""符号过剩"等比喻,其实都可以归结为一个更严谨的经济学概念:边际成本。

| 在AI出现之前,人文学科的思想供给天然是有限的——多写一篇论文、多写一本书、多完成一次综述,都需要大量新增的、无法压缩的人力劳动。这种劳动上的稀缺性,本身就是一种天然的产量调节机制。 AI几乎拆除了这道机制。增加一篇形式合格的文本,其边际成本迅速趋近于零。整个知识生态因此第一次进入一种近乎"无限供给"的状态,而真正发生变化的,并非论文数量简单增加,而是思想表达开始出现类似于货币通货膨胀的现象。当一种货币可以被无限印刷时,流通数量固然暴涨,但每一个单位所代表的实际价值却同步下降;同样,当形式规范、语言流畅、结构完整的文本可以被近乎零成本地持续生成时,这些文本本身所承载的知识价值,也会不断被稀释。

| 从这个意义上说,工业革命降低的是物质生产的边际成本,使商品从稀缺走向充裕;AI革命降低的则是思想表达的边际成本,使"看起来像样的文字"从稀缺走向充裕。真正稀缺的资源因此发生了转移:今天已经不是"能否把话说得规范、流畅、漂亮",而是"是否拥有真正值得表达的思想"。表达本身越来越容易获得,真正难以复制的,是一个判断如何经过长期阅读、反复思考、自我修正与责任承担之后最终形成。 这意味着,AI时代真正受到挑战的,不只是知识生产方式,更是知识评价方式。如果未来的评价体系仍然主要依据表达是否规范、语言是否流畅、是否符合学术写作惯例来进行评价,那么它迟早会被边际成本的坍缩所击穿。评价标准最终必须完成一次根本性的转变:从主要评价表达,逐步转向评价思想本身。

| 当前关于AI申报与使用规范的讨论,更多是在回答"文本是谁生产的""责任由谁承担"等问题,而未来还必须进一步回答一个更深层的问题:当优质表达不再稀缺之后,一个学术共同体究竟应该依据什么来识别真正的思想价值?这才是AI时代人文学科最终无法回避的制度挑战。 文科的独特脆弱性:过程痕迹与人的在场 顺着前面的讨论,还可以进一步追问一个问题:为什么AI带来的这场冲击,在人文学科里显得格外剧烈,甚至比在理工科更令人焦虑?答案在于,两类学科对"真伪"的验证方式存在根本差异。理工科的真伪最终要接受物理现实的裁决——实验数据如果造假,重复实验时终究会暴露;药物疗效如果夸大,临床实践最终会被病人的真实结果所检验。物理现实是终极的、也是不讲情面的裁判,这使得理工科面对AI时,反而可以相对从容一些。即使AI参与了研究,真正的错误也会在现实世界中逐渐显现,制度未必需要过度依赖"申报"这样的前置约束,因为事后的验证机制本身就足够强大。 人文学科没有这样一个客观世界作为最终裁判。一篇关于"正义"的论文,一部关于某个历史时期的阐释,它的真伪不取决于能否被重复实验,而取决于共同体是否相信、是否认可、是否愿意在此基础上继续对话——换句话说,人文学科对真伪的验证,天然地更依赖"过程痕迹"和"共同体共识"这两样比物理现实脆弱得多的东西。

| 过程痕迹,就是前面反复提到的那些逻辑裂缝、情感犹豫、反复推翻重来的笔迹,它们曾经是读者判断一篇文章是否经过真实思考的隐性凭证;共同体共识,则是学界长期磨合出来的、关于"什么样的论证方式值得信任"的默契。AI恰恰最擅长在形式层面把这两样东西都伪造出来——它能生成毫无逻辑裂缝的完美论证,也能熟练模仿共同体认可的学术腔调,而这种形式上的完美度,对文科证据体系的冲击,远比对理工科证据体系的冲击更致命,因为理工科最终还有一个物理世界可以兜底,文科的兜底机制,从一开始就只是"读者愿不愿意相信"。 但这种脆弱性也恰恰给了文科一个理工科不太具备的反击资本:文科比理工科更有资格、也更有条件去理直气壮地要求"人的在场"。真正深刻的洞见,往往不是从检索和拼接中产生的,而是从漫长的阅读积累、田野中的具体际遇、人生本身的挫败与重来中生长出来——这些经验带有极强的非计算性,它们无法被简化为可供模型学习的语料,因为它们的核心不是"信息",而是"这个具体的人,在这个具体的生命阶段,撞上了这件具体的事"。

| AI可以模拟论证的形式,却很难在短期内模拟"一个人真的经历过什么、因此真的相信什么"这件事本身。

| 这意味着,文科在这场冲击里,既是最脆弱的一方,也恰恰是最有理由重新强调"主体在场"这个价值的一方——它输不起对过程和共识的信任,却也正因如此,最应该把评价的重心,从"文本读起来像不像深刻",转移回"这个判断背后,是否真的站着一个用生命经验做过担保的人"。

| 回到最初的问题:文科防范AI,能防范滥用AI的庸人吗?现在可以给出一个层次更完整的回答。它能,在一个具体而有限的意义上:它给"借AI伪装省察"这一条特定的作弊通道重新装上了时间、责任与主体投入的门槛,也在版权制度的意义上,为那些认真投入的人保住了一份继续投入下去的理由,减缓了信号失灵和思想通货膨胀的速度。 但同时它又不能,因为在一个更根本的意义上,它无法消灭庸俗化本身。庸俗化的真正生产线——追风口、堆引文、套锤子、包装黑话、困守芝麻、依附导师——从来不需要AI的参与就能自我复制,它的病灶在评价体系的激励结构里,而不在算法里。

| 这道防线值得保留,但不能被高估。它像给一条本就漏水的河道加了个局部闸门,能让"AI偷懒"这条支流流得慢一些、代价高一些,却挡不住整条庸俗化的河流。

| 真正需要触动的,是上游的激励机制:如何让"有风险的深刻"在职业发展中获得比"安全的平庸"更高的回报?如何让一个花三年时间打磨一部专著的人,不至于在纯粹的数量竞赛里输给一个提示词高手?如何重建一套评价体系,让它至少能重新分辨"真正的思想"和"完美的表达"?这涉及期刊导向、评价标准、导师制度等多重改革,其难度远大于制定一张申报表格。AI没有制造这个问题,它只是第一次让这个问题拥有了工业化的生产能力,也因此第一次把这个问题逼到了所有人都无法再假装看不见的地步。
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Published on:12:33:37
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