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中国人工智能发展战略与个体发展机遇研究

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人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,正在深刻重塑全球经济格局和社会结构。中共中央政治局第二十次集体学习明确提出了"坚持自立自强,突出应用导向"的发展战略,为中国人工智能的未来发展指明了方向。本文将从中国人工智能发展的现状与挑战、未来发展的战略方向、普通人面临的机遇与挑战以及如何在AI时代实现个人价值等四个维度,全面解析中国人工智能的发展路径,并为普通人提供切实可行的发展建议。通过辩证分析技术突破与伦理约束、自主创新与国际合作、产业升级与就业重构等多重关系,本文旨在帮助读者深入理解国家人工智能战略,并找到个人在AI浪潮中的定位与机遇。

01


中国人工智能发展的现状与挑战

中国人工智能产业在过去十年间实现了跨越式发展,已成为全球人工智能领域的重要参与者和贡献者。根据最新统计数据,中国人工智能核心产业规模已超过5000亿元,相关企业数量突破4000家,形成了较为完整的产业链和创新生态。在全球人工智能专利数量排名中,中国连续多年位居首位,2024年人工智能专利申请量占全球总量的40%以上,展现出强劲的创新活力。特别是在计算机视觉、语音识别、自然语言处理等应用技术领域,中国企业如百度、阿里巴巴、腾讯和华为等已经达到或接近世界领先水平。以百度文心一言为例,其用户规模已达4.3亿,日均调用量超过15亿次,形成了庞大的应用生态。而阿里通义千问发布的旗舰版模型Qwen系列模型在多项权威评测中表现优异,甚至超越多个国际领先模型。

基础研究短板仍是中国人工智能发展的主要制约因素。尽管中国在应用层面取得了显著成就,但在人工智能基础理论、原创算法和高端芯片等关键核心技术方面仍存在明显短板。当前,中国人工智能发展面临多重结构性挑战:高端AI芯片严重依赖进口,特别是训练大模型所需的GPU主要来自英伟达等国外厂商;基础软件生态尚未成熟,深度学习框架市场仍被TensorFlow和PyTorch主导;大模型训练数据质量参差不齐,高质量中文语料库建设滞后;顶尖AI人才储备不足,尤其是在数学基础、算法创新等领域的领军人才稀缺。这些"卡脖子"问题直接制约了中国人工智能产业的自主可控发展和长期竞争力。

中国在人工智能治理方面展现出了负责任大国的担当,为全球AI治理贡献了中国智慧和中国方案。2021年,中国率先在联合国场合发布《中国关于规范人工智能军事应用的立场文件》,主张各国尤其是大国应本着慎重负责态度在军事领域使用人工智能。2022年,中国又发布《中国关于加强人工智能伦理治理的立场文件》,从人工智能监管、研发、使用及国际合作环境提出主张,受到国际社会高度评价。2023年10月,中国提出的《全球人工智能治理倡议》强调各国应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观,坚持发展和安全并重的原则。这些文件体现了中国在人工智能治理方面的前瞻性思考和系统化布局。

从产业应用角度看,中国拥有全球最为丰富的人工智能应用场景和最大规模的数字化市场,这为AI技术创新和商业化落地提供了得天独厚的条件。在金融、医疗、教育、交通、制造等领域,人工智能应用已深入渗透并产生显著效益。例如,在医疗领域,AI辅助诊断系统已在全国1000多家医院部署,提高了诊断效率和准确性;在制造业,工业互联网和智能机器人正在推动生产方式变革;在交通领域,自动驾驶技术取得突破性进展,多个城市已开展商业化试点运营。这些应用不仅提升了产业效率,也改善了民众生活质量。

然而,中国人工智能发展也面临着内外部的多重挑战。从内部看,存在核心技术受制于人、区域发展不平衡、中小企业创新活力不足等问题;从外部看,全球人工智能竞争加剧,技术封锁和供应链断链风险上升,国际治理规则主导权争夺激烈。美国在AI基础研究层面保持领先优势,2024年12月OpenAI发布的GPT-o3在数学、代码生成和推理效率等方面表现出色,而中国企业仍需在基础理论突破上加大投入。同时,欧盟推出全球首个全面规范AI开发与使用的法律框架《人工智能法案》,在规则制定方面占据先机,中国需要更加积极地参与国际规则制定,提升话语权和影响力。

表:中国人工智能发展的优势与短板对比

维度

优势表现

短板与挑战

技术研发

应用技术领先,专利数量全球第一,计算机视觉、语音识别等领域达到世界先进水平

基础理论薄弱,原创算法少,高端芯片依赖进口,深度学习框架生态不完善

产业生态

企业数量多(超4000家),产业链完整,市场规模大(核心产业超5000亿元)

中小企业创新能力不足,产学研用协同不够紧密,开源社区影响力有限

数据资源

数据资源丰富,应用场景广阔,用户规模庞大(如文心一言用户4.3亿)

高质量中文语料库不足,数据开放共享机制不健全,数据安全与隐私保护挑战

人才储备

工程师数量庞大,应用型人才丰富,AI教育快速普及

顶尖人才尤其是基础研究领军人才稀缺,复合型人才培养体系不完善

治理体系

治理框架初步形成,发布多项立场文件,参与全球治理积极

法律法规尚不健全,伦理准则需细化,监管能力待提升,国际话语权有待加强

面对这些挑战,中国人工智能发展必须坚持"自立自强"的战略方向,在发挥市场规模和应用场景优势的同时,着力突破基础理论和关键核心技术瓶颈,构建自主可控的产业生态。同时,也要通过深化国际合作,参与全球治理,为人工智能健康发展营造有利的国际环境。正如领导人在集体学习时强调的,要"正视差距、加倍努力",通过系统性的战略布局和政策支持,推动中国人工智能综合实力实现新的跃升。

02


中国人工智能未来发展的战略方向

领导人在中共中央政治局集体学习时提出的"自立自强"与"应用导向"两大原则,为中国人工智能未来发展指明了战略方向。这两大原则并非割裂对立,而是相互支撑、辩证统一的整体——自立自强是基础和保障,应用导向是路径和目标。只有坚持核心技术自主可控,才能确保人工智能发展的安全性和可持续性;只有紧密贴合实际应用需求,才能为技术创新提供持续动力和验证场景。中国人工智能的未来发展将在这两大原则指导下,沿着基础研究突破、产业深度融合、治理体系完善和国际合作拓展四个维度系统推进。

基础研究突破将成为中国人工智能发展的首要战略支点。领导人明确指出,要在"基础理论、方法、工具等方面取得突破",这直指中国AI发展的核心短板。未来中国将集中优势资源,重点攻关人工智能基础理论和共性关键技术,特别是高端芯片、基础软件等"卡脖子"环节。蚂蚁集团与华为联合研发的国产AI芯片已取得重要突破,训练成本降低20%,这一方向将继续强化。以"新一代人工智能重大科技项目"为代表的国家级科研计划将加大支持力度,推动深度学习理论、类脑智能、群体智能等前沿探索。中国将特别注重构建自主可控的人工智能基础软硬件系统,形成从芯片、框架到应用的全栈技术体系。百度飞桨(PaddlePaddle)深度学习平台的发展经验表明,自主创新生态建设需要长期投入和产业协同,未来这方面的支持力度将进一步加大。

值得关注的是,中国正在探索科研范式变革的新路径。领导人强调要"以人工智能引领科研范式变革",这意味着AI将不仅作为研究对象,更作为研究工具和方法,推动各学科领域的创新突破。在材料科学、生物医药、气候模拟等复杂系统研究中,AI正在催生"第四科研范式"——数据驱动的科学研究。中国将系统性布局AIforScience(科学智能)领域,建设一批高水平科学智能平台,促进人工智能与数学、物理、化学、生命科学等基础学科的交叉融合。这种科研范式的转变为中国在基础研究领域实现"弯道超车"提供了可能,也是自立自强战略的重要体现。

产业深度融合是中国人工智能发展的鲜明特色和优势所在。中国拥有全球最完整的产业体系和最丰富的应用场景,为人工智能技术创新提供了广阔的试验田。未来中国将进一步加强人工智能对实体经济赋能的广度和深度,重点推动制造业智能化改造和商业模式创新。宝马与阿里合作开发的智能座舱系统,以及AI在医疗、金融、物流等垂直领域的应用示范将不断涌现。领导人特别强调要"构建企业主导的产学研用协同创新体系",这意味着市场导向、企业主体的创新模式将进一步强化。中小企业的AI创新活力将得到更多政策支持,形成大中小企业融通发展的产业生态。

在产业应用方向上,中国将重点布局以下几个方面:智能制造领域,推动工业互联网与AI深度融合,发展智能工厂和柔性制造系统;智慧医疗领域,加强AI辅助诊断、药物研发和健康管理应用;智能交通领域,加快自动驾驶技术商业化落地和智能交通管理系统建设;金融科技领域,深化AI在风险管理、智能投顾和普惠金融中的应用;智慧城市领域,提升城市治理和公共服务的智能化水平。这些应用不仅将创造巨大经济价值,也将显著提升人民生活品质。

算力与数据基础设施建设将成为支撑AI发展的重要基石。领导人指出要"统筹推进算力基础设施建设,深化数据资源开发利用和开放共享",这反映了对AI发展规律和关键要素的准确把握。未来中国将系统布局智能算力基础设施,推动算力资源协同调度和普惠服务,降低AI创新成本。同时,将建立健全数据要素市场规则,促进数据合规高效流通使用,释放数据要素价值。中国移动与阿里合作建设的AI数据中心代表了这一方向上的积极探索。特别值得注意的是,中国将加强公共数据开放共享,推动政务数据、行业数据和社会数据融合应用,为AI创新提供丰富"燃料"。

治理体系完善是保障人工智能健康有序发展的关键环节。面对AI技术快速演进带来的伦理、安全和社会影响等挑战,中国将加快构建包容审慎、灵活敏捷的治理框架。领导人强调要"加紧制定完善相关法律法规、政策制度、应用规范、伦理准则",这体现了发展与治理并重的战略思维。中国已经发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》等规范文件将继续细化完善,形成覆盖AI全生命周期的监管体系。同时,将建立技术监测、风险预警和应急响应机制,提升AI治理的技术能力和制度效能。在医疗、金融、自动驾驶等高风险领域,将实施分类分级管理,确保AI应用安全可靠。

中国在AI治理方面的独特优势在于能够将政策引导与市场活力有机结合。一方面,通过《新一代人工智能发展规划》等顶层设计明确发展方向;另一方面,通过"揭榜挂帅""赛马"等机制激发创新活力。北京、上海、深圳等地方创新试点将不断深化,为全国层面政策制定积累经验。中国人工智能治理将坚持"以人为本""智能向善"的价值导向,在促进创新与防范风险之间寻求动态平衡。这种治理模式不同于美国的市场主导和欧盟的规则先行,体现了中国特色的治理智慧。

国际合作拓展是中国人工智能发展的重要维度。领导人强调人工智能可以是"造福人类的国际公共产品",表明了中国推动AI全球治理的积极意愿。中国将继续参与并引领人工智能国际治理进程,推动形成具有广泛共识的全球治理框架。在联合国、G20、金砖等多边框架下,中国将积极倡导"共商共建共享"的治理理念,增强发展中国家在AI治理中的代表性和发言权。中国—金砖国家人工智能发展与合作中心的成立是这一方向的具体实践。同时,中国将通过技术援助、能力建设等方式,帮助全球南方国家弥合"智能鸿沟",推动AI技术普惠发展。

中国人工智能的国际合作将重点围绕以下几个领域展开:技术标准方面,推动中外AI标准对接互认,促进技术互联互通;研发创新方面,支持跨国企业、科研机构联合攻关共性技术;伦理治理方面,加强AI伦理准则和监管政策的国际协调;安全信任方面,建立跨境AI风险防控机制,防范技术滥用。特别是"一带一路"沿线国家将成为合作重点,中国将输出成熟的AI解决方案,如智慧城市、移动支付等,促进共同发展。这种开放包容的国际合作姿态,有助于化解"技术脱钩"风险,为全球AI发展注入稳定性。

表:中国人工智能未来发展的四大战略方向与关键举措

战略方向

核心目标

关键举措

基础研究突破

实现关键核心技术自主可控,构建原创理论体系

加大基础研究投入,攻关高端芯片、基础软件;布局AI for Science;培养顶尖人才

产业深度融合

推动AI与实体经济深度结合,提升全要素生产率

打造行业应用标杆,支持中小企业创新;建设产业生态;发展新业态新模式

治理体系完善

确保AI安全、可靠、可控,促进创新与规范平衡

健全法律法规;完善伦理准则;建立风险防控机制;分类分级监管

国际合作拓展

参与全球治理,推动AI技术普惠共享

参与国际规则制定;技术援助发展中国家;促进标准互认;联合研发创新

中国人工智能的未来发展将是一个多维度、多层次的系统工程,需要政府、企业、科研机构和公众的协同努力。在"自立自强"与"应用导向"的战略指引下,中国有望走出一条兼顾创新与安全、技术与伦理、自主与开放的AI发展道路,不仅为国内经济高质量发展提供新动能,也为全球人工智能治理贡献中国智慧和中国方案。这一过程中,中国将特别注重发挥市场规模大、应用场景多的独特优势,通过实际应用倒逼技术创新,形成良性循环的发展生态。正如领导人所强调的,要"牢牢掌握人工智能发展和治理主动权",这既是对当前形势的准确判断,也是对未来方向的坚定宣示。

03


人工智能时代普通人的机遇与挑战

人工智能技术的迅猛发展正在重塑就业市场和社会结构,为普通人带来前所未有的机遇与挑战。麦肯锡预测,到2030年中国AI人才缺口将达400万,但另一方面,中等收入群体正面临"塌方式"冲击——2025年预计减少2200万人。这种看似矛盾的现象揭示了AI时代劳动力市场的深刻变革:一方面是高技能AI人才供不应求,薪资水涨船高;另一方面是大量常规性、重复性工作岗位面临被自动化替代的风险。对于普通人而言,准确识别AI浪潮中的机遇点,及时调整技能结构和职业规划,将成为决定未来竞争力的关键因素。

AI直接相关岗位正成为就业市场的"黄金赛道",呈现出需求旺盛、薪资高企的特点。智联招聘数据显示,2025年春招首周,AI算法工程师求职人数同比激增69.6%,平均月薪超2.1万元,居全行业首位。深度求索(DeepSeek)发布的"算法研究员-AGI"岗位年薪高达154万元,算法工程师年薪可达91万,数据工程师年薪98万,这些数字远超传统行业薪资水平。AI产业的高薪抢人现象反映了技术驱动型经济的价值分配逻辑——掌握核心技术和关键技能的人才能够获得超额回报。AI直接相关岗位主要包括以下几类:核心技术研发类,如算法工程师、大模型全栈工程师;数据应用类,如数据分析师、数据标注师;产品设计类,如AI产品经理、交互设计师;以及新兴的跨学科融合类,如AI美学工程师、医疗数据科学家等。

对于具备STEM(科学、技术、工程、数学)背景的年轻人而言,向AI技术岗位转型是极具吸引力的职业选择。然而,这些岗位通常要求较高的专业门槛,需要系统学习机器学习、深度学习、自然语言处理等技术知识,掌握Python、TensorFlow、PyTorch等工具。普通人在向这些岗位转型时,可通过以下路径提升竞争力:参加专业培训课程,如深度求索推出的"深度算法培养计划";参与开源项目和技术社区,积累实战经验;考取权威认证,如AI工程师职业资格证书;通过Kaggle等竞赛平台证明自身能力。值得注意的是,AI技术岗位不仅存在于科技公司,越来越多的传统行业企业也在组建自己的AI团队,这为普通人提供了更广泛的就业选择。

AI赋能传统职业为普通人提供了更为平缓的转型路径。在许多领域,AI并非完全取代人类工作,而是通过人机协作大幅提升工作效率和质量。六成职场人已开始使用AI写作、生成PPT甚至视频,"会用AI"正成为简历上的必备技能。在设计师、文案策划、财务分析、市场营销等职业中,掌握相关AI工具已成为保持竞争力的基本要求。例如,设计师学习StableDiffusion等AI绘图工具可将插画创作效率提升6倍;金融从业者研究量化交易模型可以拓展职业边界;教师运用智能教育工具能够实现个性化教学。这种"AI+职业"的转型模式不需要完全改变职业轨道,而是通过技能升级实现职业增值。

普通人要成功实现AI赋能转型,需要培养以下几方面的能力:一是工具应用能力,熟练掌握本行业相关的AI工具和平台;二是人机协作能力,能够有效指挥AI完成任务并校验结果;三是创新能力,在AI辅助下提升原创性和附加值;四是终身学习能力,持续跟踪技术发展并更新技能。雷军建议年轻人尽快掌握AI:"大部分人不会但你会,这就是机会!"这一观点揭示了技能差异带来的竞争优势。对于时间或经济条件有限的普通人,从本行业相关的AI工具入手,逐步深入,是较为可行的学习路径。

AI驱动的创业与副业机会为普通人提供了低门槛的创收渠道。AI技术平民化降低了创业门槛,让更多人能够利用技术差实现价值变现。2025年AI行业最值得关注的赚钱机会包括:AI设计接单,如淘宝上有人通过AI帮别人生图,50元一张图,已售9000多单,狂赚45万元;AI视频制作,有团队靠AI生成视频接到景区官方文旅宣传片合作,每分钟收费1-3万元;AI工作流定制,在闲鱼上单AI定制服务可赚500+;以及知识付费,如线上教授AI技能课程等。这些创业形式共同特点是启动成本低、技术门槛适中、市场需求旺盛,非常适合作为副业或自由职业。

普通人要把握这些创业机会,可以从以下几个步骤入手:第一步,选择适合自身兴趣和技能的AI工具深入学习,如小魔推AI视频制作工具或通义万相AI绘图模型;第二步,在淘宝、闲鱼等平台开设服务店铺,或加入猪八戒等服务众包平台;第三步,通过案例积累和口碑传播扩大业务规模;第四步,逐步形成专业化、差异化的服务能力。90后创业者张薇用AI工具批量生成短视频脚本,单月收入突破50万元的案例表明,AI时代个体创业的成功关键在于找准细分市场,将技术与需求精准对接。

AI教育与培训领域也蕴藏着巨大机会。随着AI技术普及,全社会对AI知识和技能的需求呈现爆发式增长。政府政策的推动使AI教育受到越来越多关注,2025年AI教育硬件市场规模预计达到165亿元。AI编程课、儿童AI课等课程非常火爆,通过线上平台发布课程可以吸引大量学员,获得稳定的盈利来源。普通人即使不具备专业的AI技术背景,也可以通过以下方式参与AI教育市场:成为AI工具培训师,如教授MidJourney或ChatGPT使用技巧;开发细分领域AI应用课程,如"AI辅助法律文书写作";运营AI学习社群,提供学习资源和支持;甚至从事AI教育硬件销售或代理。秋叶AI设计实战集训营等成功案例表明,优质实用的AI教育产品具有广阔市场前景。

AI内容创作是普通人最容易切入的领域之一。生成式AI极大降低了内容创作门槛,让个人也能生产专业级图文、音频、视频内容。在自媒体、短视频、网络文学等领域,AI辅助创作已成为提升产量和质量的有效手段。AI短剧、虚拟直播等内容通过AI技术快速生成,成本低而播放量高,成为吸引流量和广告收益的热门方向。普通人从事AI内容创作可以从以下几个方向尝试:利用AI工具批量生成短视频,通过平台获得广告费、流量费等收入;开发AI数字人进行直播带货或虚拟客服;创作AI生成的艺术作品并在NFT平台出售;使用AI辅助写作网络小说或自媒体文章。关键是要找到内容定位与AI工具的最佳结合点,形成独特风格和受众群体。

AI跨境服务为有国际视野的普通人提供了新机会。国内AI行业竞争激烈,越来越多企业选择出海。跨境电商、海外游戏、小说等领域都存在巨大的市场潜力。中国知识IP也能在海外平台实现内容输出,赚取美金流量费。AI相关领域如论文代写、科普、工具使用等在全球有着强劲需求,可以利用AI技术减少本地化运营的难度,迅速打开海外市场。普通人参与AI跨境服务可以采取以下策略:研究目标市场需求,找准服务缺口;利用AI翻译和内容生成工具克服语言障碍;通过Fiverr、Upwork等国际平台接单;建立国际化品牌形象和支付渠道。这一领域的先行者往往能够获得丰厚回报。

表:AI时代普通人的六大机遇领域与切入策略

机遇领域

典型岗位/业务

所需技能

切入策略

AI直接岗位

算法工程师、数据科学家

编程、数学、机器学习

系统学习、参与项目、考取认证

AI赋能职业

AI辅助设计师、智能财务

行业知识+AI工具应用

学习行业相关AI工具、提升人机协作能力

AI创业副业

AI设计接单、视频制作

创意+AI工具掌握

选择细分市场、平台运营、案例积累

AI教育培训

AI工具培训师、课程开发

教学能力+AI知识

开发实用课程、建立学习社群

AI内容创作

短视频生成、数字人运营

内容策划+AI工具

找准定位、批量生产、平台分发

AI跨境服务

海外AI应用服务、内容输出

语言+国际平台运营

研究需求、利用AI翻译、国际平台接单

尽管AI时代带来了诸多机遇,普通人也面临着不容忽视的挑战与风险。首当其冲的是就业替代效应——麦肯锡预测到2030年全球可能有8亿工作岗位被自动化取代。记者、程序员、翻译等"脑力劳动者"首当其冲,2025年预计中等收入群体将减少2200万人。OpenAICEO预言,AI智能体将正式进入劳动市场,进一步挤压人类岗位。面对这一挑战,普通人需要客观评估自身职业的"可替代性",提前规划转型路径。职业安全边界正在重构——过去认为需要高学历、高技能的"白领工作"可能比体力劳动更易被AI替代,因为后者涉及复杂的物理操作和环境适应,目前AI尚难以胜任。

技能过时加速是普通人面临的另一大挑战。AI技术迭代速度远超教育体系的适应能力,2024年全球AI专利数量同比增长67%,大模型参数规模每年翻倍,但高校课程更新周期平均需3-5年。这意味着学校所学知识在工作时可能已经过时,终身学习从选择变为必须。普通人需要建立持续学习的习惯和机制,定期更新技能库,关注技术发展趋势。同时,要培养AI难以替代的"人类专属能力",如复杂决策、创造力、情感交流和跨领域整合等。

收入差距扩大可能成为AI时代的突出社会问题。智联招聘报告显示,AI工程师平均月薪高达21319元,部分资深研究员岗位月薪甚至逼近10万,而传统行业薪资增长缓慢甚至下降。这种分化不仅存在于行业之间,也出现在行业内部——掌握AI技能的员工价值倍增,而仅具备常规技能的员工面临降薪或淘汰风险。普通人要避免在收入分化中处于不利位置,必须主动拥抱技术变革,提升自身"数字资本"。

心理适应压力也不容忽视。AI带来的工作方式变革和生活节奏加快可能导致焦虑、失落等情绪问题。经济放缓和社会压力增大背景下,心理咨询、情感聊天室等服务需求激增。普通人需要培养良好的心理调节能力,建立健康的人技关系认知——AI是工具而非对手,人机协作而非人机竞争才是正道。同时,要注重发展线下社交和兴趣爱好,保持生活的多样性和平衡性。

面对这些挑战,普通人需要制定系统性的应对策略。在职业规划上,应采取"T型人才"发展路径——既要有专业深度,也要有跨界广度;在技能培养上,应注重"硬技能+软技能"结合,特别是沟通、协作等AI难以替代的人类能力;在心理建设上,要保持开放学习心态,将变化视为机遇而非威胁;在社会支持上,要善用政策资源,如"AI失业保险"、再培训计划等。科大讯飞董事长刘庆峰在2025年两会提议:试点"AI失业保险",为被替代岗位提供6-12个月缓冲期,同时加强再培训,这类政策将为普通人提供转型的安全网。

AI时代没有永远的"铁饭碗",但有无限的"金饭碗"创造机会。普通人要做的不是恐惧技术变革,而是主动理解和驾驭变革,将AI从威胁转化为助力。正如马云所言:"AI不是取代人类,而是让普通人拥有超能力。"关键在于及早行动、持续学习、勇于尝试,在AI重塑的世界中找到自己的独特价值坐标。

04


辩证看待中国AI发展:机遇与挑战并存

中国人工智能的发展道路绝非坦途,而是充满辩证关系的复杂进程。自立自强与国际合作、技术突破与伦理约束、产业升级与就业重构、效率提升与公平保障等多重关系需要统筹平衡。领导人在中共中央政治局集体学习时强调的"健康有序发展",正是对这种辩证思维的集中体现。深入分析这些关系,不仅有助于准确把握国家AI战略的深层逻辑,也能为普通人在AI时代的定位与选择提供思想指引。

自立自强与国际合作的辩证统一是中国AI发展战略的核心特征。领导人明确指出要"坚持自立自强",同时强调人工智能可以是"造福人类的国际公共产品",这体现了自主创新与开放合作的辩证思维。一方面,核心技术是买不来、讨不来的,特别是在当前国际科技竞争加剧、一些国家大搞"筑墙设垒""脱钩断链"的背景下,中国必须把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,在基础理论、算法、芯片等关键领域实现突破,构建自主可控的产业链供应链。蚂蚁集团联合华为研发出媲美英伟达H800的国产芯片,正是这一战略的具体实践。

另一方面,人工智能是人类智慧的结晶,没有任何国家可以独享。封闭孤立只会导致技术停滞和资源浪费。中国始终倡导共商共建共享,主张坚持联合国主渠道,加强人工智能领域的国际交流合作。在巴黎AI峰会上,包括法国、中国、印度、欧盟在内的多个国家和国际组织共同签署了《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》,中国积极参与此类国际合作,推动形成广泛共识的全球治理框架。这种既坚持自主创新又倡导开放合作的策略,使中国能够在维护技术安全的同时分享全球创新红利,是应对当前复杂国际环境的明智之举。

对于普通人而言,这一辩证关系启示我们:在技能发展上既要扎根中国实际,掌握适合本土市场的AI应用能力;又要具备国际视野,了解全球技术趋势和标准。例如,学习AI技术时不仅要掌握国内领先的百度DeepSeek、阿里通义千问等平台,也要关注国际上的GPT、Gemini等模型发展;在创业方向上既可深耕国内市场,也可利用AI工具开拓跨境服务,如海外AI内容创作、跨境电商等。具备"本土根基+全球视野"的复合型人才将在AI时代更具竞争力。

技术突破与伦理约束的平衡是AI健康发展的重要保障。人工智能技术快速演进带来了前所未有的能力,也带来了难以预知的风险。领导人强调要"把握人工智能发展趋势和规律","确保人工智能安全、可靠、可控",这反映了对技术双刃剑效应的清醒认识。中国在推动AI技术创新的同时,始终高度重视伦理治理,2022年发布《中国关于加强人工智能伦理治理的立场文件》,2023年出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》,构建了较为完善的治理框架。

中国在AI伦理治理方面的特色是动态平衡——既不过度监管扼杀创新,也不放任自流导致风险累积。傅莹在巴黎AI峰会上阐述了中国对AI风险两个层面的关注:应用中的现实风险和未来的潜在风险。针对现实风险,中国采取包容审慎监管,如对生成式AI服务实行分类分级管理;针对未来风险,中国积极参与国际合作,签署《布莱奇利宣言》,推动联合国加强人工智能能力建设。这种分层次、有侧重的治理方法,既保障了技术创新空间,又防范了重大风险。

普通人应充分认识到AI技术的双面性,既要积极学习应用提升效率,也要警惕过度依赖和潜在风险。在使用AI工具时应注意:保护隐私,不输入敏感个人信息;保持批判思维,核实AI生成内容准确性;遵守伦理规范,不利用AI从事违法违规活动;维护人类主体性,避免将重要决策完全交由AI。例如,用AI辅助医疗诊断时,最终决策应由专业医生做出;用AI生成法律文书时,需由律师审核把关。只有负责任地使用AI,才能实现技术红利最大化而风险最小化。

产业升级与就业重构的协同是中国AI发展的关键课题。人工智能作为通用目的技术,正在深刻重塑产业结构和就业形态。领导人指出要"推动人工智能科技创新与产业创新深度融合","助力传统产业改造升级",这体现了通过技术创新推动产业升级的战略思路。AI与实体经济的深度融合已初见成效:浙江某中小企业通过AI平台接入服务,产品研发周期从18个月缩短至3个月;传统物流企业接入菜鸟网络的AI调度系统,运输效率提升40%。这些案例表明AI正在成为产业升级的核心驱动力。

然而,产业升级必然伴随就业结构调整。AI既创造新岗位,也淘汰旧岗位,这一过程充满阵痛。麦肯锡预测到2030年中国AI人才缺口将达400万,但同时2025年中等收入群体预计减少2200万人。面对这一矛盾,中国采取的是技能重塑策略——通过教育培养AI人才填补缺口,通过再培训帮助被替代劳动力转型。人社部2024年新增"生成式AI系统应用员"职业,高校加强AI学科建设和交叉人才培养,企业开展员工AI技能培训,形成多层次的人才培养体系。

对普通人而言,产业重构既是挑战也是机遇。关键在于前瞻布局,主动向增长领域靠拢。职业选择上可关注以下几类"抗AI替代"领域:高创意性工作,如艺术设计、内容创作(但需结合AI工具提升效率);高情感交互工作,如心理咨询、护理服务;高灵活性工作,如复杂问题解决、战略规划;高技术性工作,如AI研发、系统维护。同时,要警惕高度程序化、重复性强的工作被替代风险,如数据录入、简单客服等。职业发展应采取"人机协作"而非"人机竞争"策略,专注于AI不擅长的领域,如提出创新问题、跨领域整合、价值判断等。

效率提升与公平保障的兼顾是AI社会影响的核心关切。人工智能能够大幅提升经济效率和社会运行效率,但若管理不当,也可能加剧数字鸿沟和社会不平等。领导人强调要推动人工智能朝着"有益、安全、公平方向"发展,这体现了效率与公平并重的价值取向。中国在AI发展过程中特别注重普惠包容,如加强老年人、残障人士等群体的AI技术适配,推动AI教育全学段覆盖,实施"东数西算"工程促进算力资源均衡分布等。中国积极帮助全球南方国家加强AI能力建设,体现了推动全球数字公平的大国担当。

中国在促进AI公平方面的创新做法是技术普惠——通过降低使用门槛让更多人受益。例如,开源AI模型如DeepSeek-R1让中小企业也能应用先进技术;阿里云上的AI服务降低了创业者的技术门槛,90后创业者张薇用AI工具批量生成短视频脚本实现单月收入突破50万元。政府还通过政策引导,如科技特派员制度、数字乡村建设等,推动AI技术向基层和欠发达地区扩散。

普通人要应对数字鸿沟挑战,需要强化数字素养,避免成为"技术边缘人"。具体策略包括:保持开放学习心态,克服技术恐惧;善用公益培训资源,如社区数字技能课程;选择适合自身水平的AI工具逐步进阶,如从图形化AI平台开始而非直接学习编程;组建学习互助小组,共享经验和资源。特别对于中高龄就业者,可重点发展AI难以替代的经验优势和人脉资源,实现"经验+技术"的复合竞争力。

短期利益与长期发展的权衡是AI战略制定中的深层次考量。人工智能发展需要大量投入,但其回报周期可能较长,这就产生了短期经济压力与长期竞争力建设的矛盾。中国采取的是战略耐心与重点突破相结合的策略——一方面保持对基础研究的持续投入,如国家自然科学基金对AI基础理论的长期支持;另一方面在优势领域加快商业化落地,如智能驾驶、智慧医疗等,形成良性循环。阿里巴巴将3800亿元投入AI基础设施,超过过去十年总和,体现了企业对AI长期价值的认可。

对个人而言,AI时代的职业投资同样需要长期视角。在技能学习上,既要掌握当下热门的AI应用技能,如生成式AI工具使用;也要培养适应未来变化的基础能力,如批判性思维、学习能力、情商等。在职业规划上,可采取"核心+探索"策略——核心技能保持深度,同时不断探索新兴领域。例如,教师可深耕学科教学(核心),同时探索智能教育工具应用(探索);设计师可保持创意设计能力(核心),同时学习AI辅助设计技术(探索)。这种平衡使个人既能把握当下机会,又能适应未来变化。

中国人工智能发展面临的辩证关系远不止上述几对,还包括中央统筹与地方创新、市场主导与政府引导、技术先进性与安全性等。处理好这些关系,需要系统思维和动态平衡能力。领导人在集体学习时强调的"健康有序发展",正是这种系统思维的集中体现——既要鼓励创新,又要防范风险;既要追求效率,又要保障公平;既要自主可控,又要开放合作。这种辩证发展的理念,不仅对国家AI战略制定具有指导意义,也为普通人在AI时代的个人发展提供了方法论指引——在变化中把握不变,在矛盾中寻求统一,在挑战中发现机遇。

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普通人如何在AI时代规划发展路径

人工智能浪潮已至,普通人如何在这场变革中把握机遇、规避风险,实现个人价值的持续增长?基于前文对中国AI发展战略、产业趋势和就业市场的分析,我们可以为不同背景、不同阶段的普通人提炼出一套系统化的发展框架。这套框架不是简单的技能清单或职业推荐,而是从认知升级、技能重塑、职业定位到终身学习的完整方法论,帮助普通人在AI时代找到适合自己的发展路径。

认知重构是普通人应对AI时代的第一要务。面对技术变革,最大的风险不是技能落后,而是认知滞后。领导人在集体学习时强调要"把握人工智能发展趋势和规律",这一要求同样适用于个人发展。普通人需要建立三个关键认知:首先,AI不是可选技能,而是时代基础能力,如同当年的计算机和互联网,将成为工作生活的基本工具。

雷军直言:"2025年,一个适合普通人的风口——AI正在兴起...现在掌握AI不仅仅能提升你个人职场竞争力,更关键的是它能帮你赚到钱,开启人生新副业!"其次,AI替代不是整体职业的存亡问题,而是任务重构过程——每个职业中都有一部分任务会被自动化,另一部分会增值,关键在于重新定义自己的价值点。最后,人机关系不是替代而是协作共生,AI擅长标准化、重复性工作,人类则专注创造性、情感性工作,最佳状态是各展所长。

建立正确认知后,普通人需要进行系统的能力诊断,明确自身在AI时代的竞争优势与风险点。诊断应从四个维度展开:第一,职业可替代性评估——根据职业的任务构成,判断被AI替代的风险等级。常规性、程序化程度高的职业(如数据录入、基础会计)风险较高,而需要复杂判断、创造力或情感交互的职业(如心理咨询、战略规划)风险较低。第二,技能缺口分析——对照行业AI应用现状,识别自身技能短板。例如,设计师需要评估自己对MidJourney、StableDiffusion等AI绘图工具的掌握程度。第三,学习能力评估——衡量自己持续学习新技术的意愿和能力,这在技术快速迭代的AI时代至关重要。第四,资源支持分析——评估可用的学习资源、时间精力和经济条件,制定切实可行的提升计划。

基于能力诊断结果,普通人可以从以下六个战略方向中选择适合自己的发展路径:

技术深耕型路径适合有STEM背景或强烈技术兴趣的人群。选择这条路径意味着直接进入AI技术研发核心圈,如成为算法工程师、数据科学家等。这类岗位需求旺盛,DeepSeek的"深度学习研究员-AGI"岗位年薪高达154万元,但门槛也高,通常需要计算机、数学等相关专业背景,掌握Python、PyTorch等工具,并有丰富的项目经验。普通人要进入这一领域,可采取"学习-实践-认证"三步策略:一般可以先通过学习一些相关基础课程来打基础;再通过开源项目积累实战经验;最后考取相关证书,但是这种按部就班的方法周期太长,而且课程质量也难以保障。

工信部教考中心颁发的《人工智能算法工程师》证书课程是工信部教考中心课程专家组通过审核的人工智能系列课程,包括了人工智能基础入门课程、人工智能核心技能课程、人工智能项目实战课程,分别对应初级、中级、高级三个级别,学员通过工信部唯一授权机构——成都深度智谷科技有限公司报考,学习完课程后可以参加工信部教考中心组织的全国统一考试,通过后,即可获得国家工业和信息化职业能力证书——《人工智能算法工程师》证书,非常适合想要进入人工智能行业的各阶段人群报考,该证书课程可以大幅度提升就业竞争力。这条路径的投入成本适中、周期也不长,官方认证的系列课程+职业能力证书能够避免各种可能存在的风险,长期回报高,适合有志于从事人工智能技术行业的人群。

行业赋能型路径是大多数普通人的现实选择,即在原有职业基础上融入AI技能,实现职业升级。例如,教师学习智能教育工具实现个性化教学,财务人员掌握AI数据分析提升决策支持能力,市场营销人员运用AI客户洞察优化推广策略。这条路径的优势是不需要彻底改变职业轨道,转型风险较小。成功关键在于找到AI与专业的结合点:法律从业者可开发AI辅助法律文书审查,医疗人员可应用AI辅助诊断系统,建筑师可利用AI生成设计方案。实施步骤通常为:1)调研本行业主流AI工具;2)选择1-2个工具深入学习;3)在实际工作中应用并积累案例;4)形成个人方法论并分享经验,建立专业影响力。行业赋能型人才既能保持领域专长,又具备技术应用能力,在AI时代将极具市场价值。

创意表达型路径为艺术创意人群提供了新机遇。生成式AI正在重塑内容创作领域,普通人可以用AI工具生产专业级图文、音频、视频内容,降低创作门槛。有人通过淘宝接单,用AI帮别人生图,50元一张图,已售9000多单,狂赚45万元;设计师李昊通过通义万相2.1模型,将插画创作效率提升6倍,年收入达200万元。创意表达型路径的核心竞争力在于创意策划而非技术操作——AI负责执行,人类负责创意。普通人可以选择细分领域深耕,如AI短视频创作、AI音乐制作、AI文学写作等,关键是要形成独特风格和受众群体。实施策略包括:1)精通1-2个创意类AI工具;2)建立作品集和个人品牌;3)通过社交媒体或专业平台展示和销售作品;4)不断迭代风格,避免同质化竞争。

创业服务型路径适合发现市场机会并愿意承担风险的人群。AI技术平民化催生了大量新兴服务需求,如AI工具培训、AI应用定制、AI内容生产等。在咸鱼中搜索【AI定制】,可以看到一单AI定制赚500+的大有人在;90后创业者张薇用AI工具批量生成短视频脚本,单月收入突破50万元。这条路径的关键是发现痛点并提供解决方案,如帮助中小企业实现AI转型,为特定行业开发AI应用模板等。成功要素包括:市场敏锐度、快速学习能力和客户服务意识。起步阶段可从平台接单开始(如猪八戒、淘宝服务市场),积累经验和客户后,再发展专业化服务或产品。

教育传播型路径随着AI普及需求激增而日益重要。AI教育市场快速增长,2025年AI教育硬件市场规模预计达到165亿元。通过专业的课程学习和相关的项目实战,普通人也可以成为AI知识传播者,如开设AI基础理论课程,撰写AI应用指南,运营AI学习社群等。很多AI设计实战集训营等成功案例表明,优质实用的AI教育产品具有广阔市场。这条路径需要教学能力和知识整合能力,将复杂技术转化为易懂内容。

跨境拓展型路径利用AI工具克服语言和文化障碍,开拓国际市场。国内行业竞争激烈,越来越多企业选择出海。跨境电商、海外游戏、小说等领域都存在巨大的市场潜力。普通人可以通过AI翻译和内容生成工具,提供跨境服务如多语言内容创作、海外市场分析等。这条路径需要国际视野和跨文化理解能力,实施策略包括:1)研究目标市场需求;2)利用AI工具克服语言障碍;3)通过Fiverr、Upwork等国际平台接单;4)建立国际化支付和客服体系。跨境服务竞争相对较小,利润率较高,是AI时代的前沿机会。

无论选择哪种路径,终身学习都是AI时代不可或缺的核心能力。技术迭代速度远超教育体系的适应能力,2024年全球AI专利数量同比增长67%,大模型参数规模每年翻倍,但高校课程更新周期平均需3-5年。普通人需要建立持续学习机制:定期关注技术趋势,如订阅权威AI媒体;建立学习社群,与他人交流心得;设定阶段性学习目标,如每季度掌握一个新工具;将学习与实践结合,通过项目巩固知识。学习内容应包括技术技能和人类专属能力,如批判性思维、创造力、情商等,形成"T型"能力结构。

在资源有限的情况下,普通人可以采取最小可行学习策略,快速获得AI应用能力:选择1个与当前工作最相关的AI工具;完成基础教程并立即应用;逐步探索高级功能;分享经验巩固学习。例如,办公室文员可先学习AI文档处理工具,如ChatGPT辅助写作;销售人员可先掌握AI客户分析工具;设计师可从基础AI绘图工具开始。这种聚焦应用的学习方式投入少、见效快,能够快速产生价值激励持续学习。

对于面临职业转型压力的人群,如被AI冲击较大的行业从业者,可采取"技能映射"策略:分析现有技能中哪些可迁移至新兴领域,如教师的讲解能力可转型为AI培训师,记者的写作能力可转向AI内容策划。同时,积极利用政策支持资源,如"AI失业保险"、再培训计划等,降低转型成本。首都经贸大学教授张成刚强调,教育需从"知识灌输"转向"适应力培养",这提示我们在转型中更应关注底层能力的迁移而非具体知识的记忆。

AI时代普通人的发展路径不是一成不变的,而需要根据技术演进和市场需求动态调整。定期(如每年一次)重新评估职业前景和技能储备,及时微调发展方向,是保持竞争力的关键。调整不等于盲目跟风,而是基于自身优势和市场需求找到最佳结合点。例如,初期选择AI内容创作的创作者,积累经验后可向AI工具培训或创意指导方向发展,实现职业自然升级。

值得强调的是,普通人在AI时代保持心理健康与提升技能同等重要。技术变革带来的不确定性和学习压力可能导致焦虑、自我怀疑等情绪。建立健康的人技关系认知、保持工作生活平衡、培养技术外的兴趣爱好,都有助于维持心理韧性。经济放缓和社会压力增大背景下,心理咨询、情感聊天室等服务需求激增,这也提示我们要重视心理资本的积累。

表:AI时代普通人发展路径选择指南

路径类型

适合人群

核心能力

关键行动

风险提示

技术深耕型

STEM背景,强学习能力

编程、数学、算法

系统学习、项目实践、考取认证

投入大、竞争加剧、技术迭代快

行业赋能型

有行业经验,适应变化

领域知识+AI工具应用

学习行业AI工具、创新工作方法

需持续学习,部分任务仍会被替代

创意表达型

艺术创意,个性鲜明

创意策划+AI工具

建立作品集、打造个人风格

版权争议,风格同质化

创业服务型

商业敏锐,风险承受

市场洞察、客户服务

发现痛点、平台运营、案例积累

市场波动,现金流管理

教育传播型

善于表达,知识整合

教学能力、内容创作

开发课程、选择平台、建立合作

内容过时,竞争加剧

跨境拓展型

国际视野,跨文化

语言+AI工具应用

研究需求、利用AI翻译、国际接单

支付结算,文化差异

在AI时代,普通人的发展没有放之四海而皆准的模板,关键在于基于自身条件选择适合的路径,并保持持续学习和适应的能力。领导人在集体学习时强调要"完善人工智能科研保障、职业支持和人才评价机制,为各类人才施展才华搭建平台、创造条件"[citation:新华社北京4月26日电],这预示着国家将不断完善AI时代的人才发展生态系统。普通人应积极利用政策支持和教育资源,主动规划职业道路,在AI重塑的经济格局中找到自己的价值坐标。

正如马云所言:"AI不是取代人类,而是让普通人拥有超能力。"面对AI浪潮,普通人无需恐惧,也不能观望,而应当以开放心态拥抱变化,以务实行动提升能力,将技术变革转化为个人发展的跳板。在未来的人机协作世界中,能够将人类独特优势与AI强大能力有机结合的个人,必将获得前所未有的发展空间和价值回报。

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