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扎克伯格談DeepSeek(下):只有自己造輪子,命運(yùn)才掌握在自己手里

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上次提到了:“或許是因?yàn)樽罱麺eta財(cái)報(bào)發(fā)布,或許是因?yàn)樽罱麹lama受到的非議太多,或許是因?yàn)樾≡鷤€(gè)人的分享欲爆棚,還接受了 ,這個(gè)訪談犀利點(diǎn)評他人更多,他聊到了OpenAI、聊到了谷歌的Gemini,聊到了 Anthropic,全程還提及14次DeepSeek,8次China,4次Trump。”

本次訪談的這里帶來下篇。

本次訪談的幾大主題:

  • Llama 4、基準(zhǔn)測試刷榜、開源vs閉源之爭

  • AI爆炸,但AGI 的商業(yè)模式是什么?

  • DeepSeek和中國、export controls和Trump

  • Orion智能眼鏡、人與 AI 的關(guān)系,如何避免被技術(shù)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制劫持?

  • Llama 4 和其他AI模型的比較

以下是整個(gè)訪談的內(nèi)容目錄,本篇只包含后5個(gè)部分。

一、How Llama 4 compares to other models

二、Intelligence explosion

三、AI Friends, Therapists & Girlfriend

四、 DeepSeek & China

五、Open source AI

六、Monetizing AGI

七、The role of a CEO

八、Is big tech aligning with Trump?

九、100x productivity

(我總覺得吧,我給他做的圖片有點(diǎn)過帥了......)

五、Open source AI

Dwarkesh Patel:最近?Sam?Altman?在推特上說,OpenAI 將發(fā)布一款開源的SOTA 推理模型,他還順帶調(diào)侃,說不會(huì)干“用戶不超過7億才能用”之類的蠢事。(you can only use it if you have less than 700 million users. 指申請使用 Llama模型的公司。)

DeepSeek 直接采用 MIT 許可,而 Llama 許可里有幾條附帶條件:你用它做應(yīng)用時(shí)要在顯著位置標(biāo)注 “built?with?Llama”,或者用 Llama 繼續(xù)訓(xùn)練出的模型名字必須以 “Llama” 開頭。

你覺得 Llama 的許可,是不是對開發(fā)者太苛刻?要不要再寬松些?

Mark Zuckerberg:說實(shí)話,開源大語言模型這條路,基本算是我們先趟出來的,所以我并不覺得許可證苛刻。最開始大家甚至還在爭論:

  • 把大模型開源,這事到底可不可行?

  • 能否在保持安全、可信的同時(shí)開源?

  • 開源模型能否做到足夠強(qiáng),讓人真正想用?

當(dāng)時(shí)Meta做了大量艱苦的工作,雖然也有其他團(tuán)隊(duì),但真正把局面徹底打開的還是Llama系列。

既然我們投入了那么多資源,至少得在大型云廠商——微軟、亞馬遜、谷歌——把我們的模型拿去賣錢之前,跟我們坐下來談?wù)勆虡I(yè)安排吧?

我們的許可證,初衷并不是阻止任何人使用,如果你是那類巨頭(有7億用戶以上的),比如Apple,那就來聊一聊,一起找個(gè)雙贏的方式。

到目前為止,這樣的做法運(yùn)行得很好。

當(dāng)然,如果哪天開源生態(tài)百花齊放、大家都有好模型,而Llama的這些許可證,反倒成了絆腳石,我們也會(huì)重新評估策略。

但現(xiàn)在,并沒有公司真的跑來抱怨“7億用戶”的條款,反倒是一些開源原教旨主義者總是嚷嚷:“這還算純粹開源嗎?”,但是他們并不是真正的客戶。

這種關(guān)于GPL、閉源API、二次開源義務(wù)的爭論,自開源模型誕生就存在。

可問題是,訓(xùn)練這些模型,要花幾十億美元,要求和我們同級別的大公司在使用之前先來談一談,我覺得再正常不過。

DP:假設(shè),今后出現(xiàn)一堆同樣出色的開源模型,某些模型在編碼等特定任務(wù)上甚至更強(qiáng)。那時(shí)開源生態(tài)已百花齊放,Meta 內(nèi)部搞軟件工程、或面向自家應(yīng)用部署時(shí),會(huì)不會(huì)干脆選用別的模型,而不一定非得使用Llama?

MZ:這得先退一步看,我們之所以自己訓(xùn)練大模型,是因?yàn)槲覀兿胍臇|西市面上沒有。就算其他模型開源,你也得面對它們在架構(gòu)、尺寸上的權(quán)衡,那直接關(guān)系到延遲和推理成本。而我們公司的規(guī)模太大,這些細(xì)節(jié)特別重要。

比如,Llama?Scout和Maverick設(shè)計(jì)成現(xiàn)在這個(gè)大小,是為了能單機(jī)運(yùn)行、滿足某些語音場景的實(shí)時(shí)性:從眼鏡到所有應(yīng)用、再到Meta AI App,都要用同一套底層能力。

只有自己造輪子,命運(yùn)才掌握在自己手里。

當(dāng)然,AI終將嵌入公司里的每一個(gè)環(huán)節(jié)。某些內(nèi)部工具如果用Claude更合適,那就用 Claude,沒必要自縛手腳。

至于其他人也在做開源、我們就不重要了,我倒不是很擔(dān)心。如果沒有 Meta把方向推到開源,那些團(tuán)隊(duì)還會(huì)開源嗎?

很多公司是看到趨勢,不得不跟,但他們真實(shí)的偏好是什么?Android 就是例子,開始很開放,現(xiàn)在卻越收越緊。

如果Meta停下來,也許別人就縮回去閉源了。基于這種不確定性,我們不能把未來押在別人持續(xù)開源的承諾上。

DP:你還提到“最好讓行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立在美國模型,比如 Llama 上,我想弄清背后的邏輯。有些網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)場景確實(shí)這樣,比如蘋果的App Store。

但如果某個(gè)框架最初適配 DeepSeek,難道轉(zhuǎn)到 Llama 4 很難嗎?畢竟 Llama 3 還不是 MoE,Llama 4 就是了,每代模型自己也在變化。你為何認(rèn)為,生態(tài)會(huì)按單一標(biāo)準(zhǔn)形成“鎖定”?

MZ:我說的標(biāo)準(zhǔn),更多指模型里蘊(yùn)含的價(jià)值觀與世界觀。

早期,我們拿Llama的一個(gè)版本做過多語種翻譯,好像是法語,法國用戶看了反饋說:“這聽起來像個(gè)會(huì)法語的美國人在說話,而不是地道法國人。”

并不是語言不通順,而是思考方式帶著美國味,這說明模型會(huì)把訓(xùn)練語料的文化內(nèi)核帶進(jìn)去。

隨著模型更強(qiáng),它們理應(yīng)能體現(xiàn)多元價(jià)值觀。但我們測試一些來自中國的模型時(shí),確實(shí)發(fā)現(xiàn)特定價(jià)值取向,已經(jīng)深深嵌在里頭,不是輕描淡寫微調(diào)就能改掉的。

再看推理模型,如果它只做可驗(yàn)證的數(shù)學(xué)題,那文化偏見問題就很小,可編程領(lǐng)域還要擔(dān)心安全問題:萬一某模型跟某國政府有聯(lián)系,悄悄在代碼里埋后門怎么辦?

未來,你的系統(tǒng)全靠它守護(hù),某天它突然暴露漏洞,而那個(gè)國家早就知道了,而你只有等著被黑。

因此,開源真正吸引人的一點(diǎn)是可“蒸餾”。多數(shù)人,不會(huì)直接拿Llama原模型去跑,而是微調(diào)或蒸餾成小模型,對Behemoth級別的巨大模型來說,尤其如此。

從高IQ大模型,蒸餾到小模型,保留90-95%的智能,規(guī)模和成本卻只是 10%,這對很多場景早就足夠,而且十分劃算。

更妙的是,如今開源社區(qū)百花齊放,可以蒸餾的模型不只 Llama。

一種做法是:Llama 在多模態(tài)、推理效率等方面非常強(qiáng),而另一款模型在代碼生成上表現(xiàn)更好,你完全可以把二者一起蒸餾,為自己的應(yīng)用場景打造一個(gè)綜合表現(xiàn)優(yōu)于任何單一模型的新模型。

不過,這就引出了安全問題:如何確保蒸餾過程本身可靠、可控?

我們投入了大量時(shí)間研究,發(fā)現(xiàn)凡是涉及語言的,就不可避免地夾帶價(jià)值觀。若不想直接繼承源模型的全部價(jià)值取向,就不宜把完整的語言世界模型原封不動(dòng)地蒸餾過來。

對于“可驗(yàn)證領(lǐng)域”的推理任務(wù),情況要簡單得多——只要把范圍限定在可驗(yàn)證的題目,再配合代碼整潔度和安全過濾(例如開源的Llama Guard或我們推出的Code Shield工具),就能較好地控制輸入輸出的安全性。

接下來還需要大量red team測試,讓專家持續(xù)“挑刺”,確認(rèn)蒸餾后模型沒有出現(xiàn)不受歡迎的行為。

綜合運(yùn)用這些手段,我們基本可以在可驗(yàn)證推理領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)安全蒸餾。對此我相當(dāng)有信心,也做了深入研究。

當(dāng)然,這仍是個(gè)大課題,如何在釋放巨大價(jià)值的同時(shí),妥善處理潛在偏見與安全隱患。

六、AGI的商業(yè)化Monetizing AGI

DP:談到即將釋放的價(jià)值value to be unlocked,你認(rèn)為 AI 最合適的商業(yè)化路徑是什么?數(shù)字廣告確實(shí)很賺錢,但在整體GDP中,只占很小一部分,相比之下,所有遠(yuǎn)程工作的生產(chǎn)總值,要大得多。即使只是在不取代崗位的前提下,提升生產(chǎn)率,其價(jià)值也可能以數(shù)十萬億美元計(jì)。

廣告,會(huì)不會(huì)并非最終答案?你是怎么思考這個(gè)問題的?

MZ:正如我們之前討論的,不同應(yīng)用場景會(huì)對應(yīng)不同的商業(yè)模式。

當(dāng)你想向用戶免費(fèi)提供服務(wù)時(shí),廣告是理想方式。

既然免費(fèi),總得有收入來源來覆蓋成本,廣告正好解決了“用戶不用付錢,也能享受極佳體驗(yàn)”的問題。

而且,如果廣告系統(tǒng)做得好,許多情況下,廣告本身還能提升體驗(yàn)價(jià)值。

要做到這一點(diǎn),你必須擅長排序,并且擁有足夠多的廣告主。假設(shè)系統(tǒng)里只有5個(gè)廣告主,再怎么精細(xì)排序,也未必能向某位用戶展示他真正感興趣的東西。

可如果有 100 萬個(gè)廣告主,再加上優(yōu)秀的匹配算法,就極有可能挑出“干草堆里的那根針”,正中用戶的需要。

所以廣告,肯定有它的位置。但同時(shí),也會(huì)出現(xiàn)成本更高、根本不適合用免費(fèi)模式來做的業(yè)務(wù)形態(tài),這種情況一直存在。

為什么社交媒體是免費(fèi)的、靠廣告支撐,而看Netflix或ESPN,就得付費(fèi)?因?yàn)槟穷悆?nèi)容,制作本身成本極高,廣告收入無法彌補(bǔ),用戶就必須掏錢。

結(jié)果是規(guī)模變小:使用人數(shù)從數(shù)十億降到數(shù)億,這是一種價(jià)值取舍。

AI也是類似邏輯,并非所有人都需要一個(gè),或者一千個(gè)“軟件工程師代理”。但如果你真有需求,花個(gè)幾千、幾萬,甚至幾十萬美元去買,你可能也是愿意的。

這說明,未來會(huì)存在一整條多樣化的商業(yè)模式光譜,對Meta而言,面向大眾的部分,我們必然提供免費(fèi)的服務(wù),很大概率依舊是廣告模式。

但我們同樣需要一種能夠支撐“隨意調(diào)用大量算力、完成更驚艷任務(wù)”的付費(fèi)方案,也就是付費(fèi)版或高級版。

總的來說,我們的核心價(jià)值觀還是盡可能服務(wù)全球最多的人

七、CEO的角色The role of a CEO

DP:你的公司里有這么多項(xiàng)目,其中一些,我們今天才談到,而我想還有許多,是外界根本不知道的。

作為 CEO,你要統(tǒng)籌一切,介入的深度可以是到Llama 團(tuán)隊(duì)面前說:“這些就是你們該用的超參數(shù)”,也可以只是下達(dá)一個(gè)大方向,比如把 AI 做得更好就行。

項(xiàng)目如此繁雜,你如何判斷自己的價(jià)值增量,應(yīng)體現(xiàn)在哪些方面?又該怎樣高效地管控這一切?

MZ:我的大量時(shí)間,都花在招募頂尖人才上。除此之外,還有那些跨團(tuán)隊(duì)協(xié)同的部分。

比如Meta AI做出來了,要嵌進(jìn)WhatsApp或Instagram,就得讓各團(tuán)隊(duì)坐在一起討論。

接著,問題就來了:WhatsApp的Meta AI聊天窗口,是保持與普通 WhatsApp對話一致的界面,還是更像業(yè)內(nèi)常見的AI聊天體驗(yàn)?

二者各有交互慣例,需要做取舍。

這類如何把新能力融入現(xiàn)有生態(tài)的細(xì)節(jié),必須逐一厘清。

再往下,是基礎(chǔ)設(shè)施的推進(jìn)。若要搭建吉瓦級算力集群,就對數(shù)據(jù)中心建設(shè)方式、選址州的政策協(xié)調(diào)、乃至公司財(cái)務(wù)都有巨大影響。

比如當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不確定性這么高,我們是不是仍要加碼基建?如果加碼,還要在公司層面做哪些取舍?這些都是其他角色難以拍板的大決策。

還有品位與質(zhì)量的把關(guān),比如何時(shí)產(chǎn)品足夠成熟、值得上線?

通常我在公司里擔(dān)此“品控人”的角色,當(dāng)然也有不少同事同樣眼光敏銳,負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域的“質(zhì)量閘門”。

總體來說,大概就是這些核心維度。

AI有一些獨(dú)特之處,它比過去許多業(yè)務(wù)更研究驅(qū)動(dòng)、模型驅(qū)動(dòng),而非單純產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。

你無法先畫好產(chǎn)品藍(lán)圖再硬配模型,相反,需要先確定想要的模型能力,從中觀察涌現(xiàn)出來的特性,隨后再?zèng)Q定能做哪些產(chǎn)品。

歸根結(jié)底,用戶只想用到最好的模型

這也是為什么我們強(qiáng)調(diào)打造最個(gè)性化的AI、最佳語音交互、最優(yōu)延遲與智能并存。

為此,我們研發(fā)全雙工語音full-duplex voice,也要讓AI擁有持久記憶,并且能接入Meta體系的其他數(shù)據(jù)。

同時(shí),在模型設(shè)計(jì)上精確控制規(guī)模與時(shí)延,以滿足這些體驗(yàn)需求。

八、Is big tech aligning with Trump?

DP:說到政治,人們覺得一些科技領(lǐng)袖正與Trump走得更近。你和其他人曾向他的就職儀式捐款,還與他同臺(tái)。我記得你們還和他達(dá)成了一項(xiàng)導(dǎo)致對方獲得2500萬美元的訴訟和解。

我很好奇,這究竟是怎么回事?這是不是與政府打交道必須付出的成本?我們該如何理解這種現(xiàn)象?

MZ:在我看來,他就是美國總統(tǒng)。作為一家美國公司,我們的默認(rèn)立場就應(yīng)該是與任何執(zhí)政政府建立建設(shè)性的關(guān)系。

我們此前也嘗試過向歷屆政府提供支持,我公開表達(dá)過對上一屆政府的一些不滿,比如他們基本不愿與我們或更廣泛的商業(yè)界接觸。

坦率說,如果缺乏對話、他們又不把這些事務(wù)當(dāng)成優(yōu)先事項(xiàng),我們就不可能在很多事情上取得進(jìn)展,也無法獲得所需的能源規(guī)模。

很多人想用“站隊(duì)”來解讀這一切,我能理解,但對我們來說,目標(biāo)是打造卓越的產(chǎn)品,并與有關(guān)方面保持建設(shè)性關(guān)系,我就是這樣看的。我想大多數(shù)人也會(huì)這么看,不過我不能替他們發(fā)言。

DP:過去在內(nèi)容審核問題上,你曾談到如何重新思考與政府的互動(dòng)與讓步。

現(xiàn)在,你如何看待AI治理?如果AI真的如我們想象的那樣強(qiáng)大,政府必定會(huì)介入。

最有效的應(yīng)對方式是什么?政府又該關(guān)注什么?

MZ:我過去的評論,多與內(nèi)容審核相關(guān)。過去十年,這真是一段有趣的歷程,也是一個(gè)特殊的歷史時(shí)期,線上內(nèi)容管理出現(xiàn)了很多新問題。

其中一些催生了頗具成效的新系統(tǒng),比如用AI 檢測他國對選舉的干預(yù)。我們會(huì)繼續(xù)完善這些系統(tǒng),它們總體是正向的。

但也有些做法走了彎路,我認(rèn)為“事實(shí)核查fact-checking”就不如 Community Notes 有效,因?yàn)樗鼰o法擴(kuò)展到互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模not an internet-scale solution。

比如核查人員不足not enough fact-checkers,而且大眾不信任特定核查機(jī)構(gòu)。

你需要一個(gè)更健全的體系,而 Community Notes 正是更合適的方案。

我想說的是,歷史上我或許過于聽信媒體或政府的批評與意見,而這些領(lǐng)域并非他們真正擁有管轄權(quán)的地方。

我們試圖搭建一些系統(tǒng),讓自己不必獨(dú)自承擔(dān)所有內(nèi)容審核決策。過去十年的成長讓我意識到,好吧,我們是一家有影響力的公司,必須對自己的決定負(fù)責(zé)。應(yīng)當(dāng)傾聽各方反饋,但也不能過度依賴那些根本無權(quán)做主的人。

因?yàn)樽罱K坐在駕駛席上的,是我們自己。這是一次成熟的過程,有時(shí)也伴隨痛苦,但我相信公司因而更強(qiáng)大。

DP:關(guān)稅,會(huì)否推高在美國建設(shè)數(shù)據(jù)中心的成本,進(jìn)而把建設(shè)轉(zhuǎn)移到歐洲或亞洲?

MZ:很難判斷結(jié)果會(huì)怎樣,我想現(xiàn)在還只是初局階段,具體走向尚難預(yù)料。

DP:在一周里你最具杠桿效應(yīng)的那一小時(shí)single highest-leverage hour in a week,是在做什么?

MZ:我也說不好,每一周都不一樣。

最具杠桿的一件事,往往不會(huì)每周都相同,否則按理說你應(yīng)該每周花超過一小時(shí)來做它。

行業(yè)高度動(dòng)態(tài)變化,這也是這份工作的樂趣之一。

世界的面貌和今年年初、去年年中,都截然不同。

自上次我們對談以來,大約一年了吧?很多牌面已被翻開,進(jìn)展巨大。

DP:是的,你之前提到,招募人才是你杠桿最高的事情之一。

MZ:招人確實(shí)是非常高杠桿的。

九、100倍生產(chǎn)力

DP:你提到這些模型,到了年底都會(huì)成為中級軟件工程師。如果在兩年內(nèi),軟件生產(chǎn)力提高 100 倍,會(huì)出現(xiàn)什么可能?有哪些現(xiàn)在根本無法打造的東西,屆時(shí)能被創(chuàng)造出來?

MZ:這個(gè)問題很有意思,我們今天的對話里有一個(gè)主題:被釋放的創(chuàng)造力將是巨大的。

回顧過去一兩百年,人類社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的整體軌跡,就是人們主要從事農(nóng)業(yè),把大部分精力用于填飽肚子,這部分占比越來越小。滿足基本物質(zhì)需求所耗費(fèi)的人類能量,越來越低。

這種轉(zhuǎn)變帶來兩個(gè)結(jié)果:第一,更多人開始投身創(chuàng)意和文化領(lǐng)域;第二,人們整體工作時(shí)間減少,娛樂和文化活動(dòng)增多。

我?guī)缀蹩梢钥隙?,這一趨勢會(huì)持續(xù)下去。

短期內(nèi),一個(gè)擁有超強(qiáng)軟件工程師能力的AI,會(huì)帶來什么?從長遠(yuǎn)看,如果每個(gè)人都擁有超人級工具去創(chuàng)造各種東西,多樣性將空前豐富。

其中一部分,將用于攻克難題,治愈疾病、推進(jìn)科學(xué)、研發(fā)改善生活的新技術(shù)。

但我猜,相當(dāng)大一部分會(huì)進(jìn)入文化、社交和娛樂領(lǐng)域。世界會(huì)變得更有趣、更古怪、更具特色,就像過去十年互聯(lián)網(wǎng)梗文化的發(fā)展。

這增添了豐富的層次,從某種角度說,還能幫助人們更好地連接彼此。如今,我整天在網(wǎng)上看有趣內(nèi)容,然后發(fā)到群聊給朋友看。

人們現(xiàn)在能制作的媒體,已足以表達(dá)極其細(xì)膩、具體的文化意象,這股潮流還會(huì)繼續(xù)推進(jìn)。它確實(shí)在多方面推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步,即便不是那種“硬科學(xué)”式的治病救人。

從社交媒體的視角看,未來人們會(huì)花更多時(shí)間做這些事,而且體驗(yàn)會(huì)更好、更能促進(jìn)連接,因?yàn)樗鼛椭磉_(dá)多元觀點(diǎn)。

世界會(huì)更復(fù)雜,而我們的“文化技術(shù)”,比如會(huì)用一段幽默小視頻或別的形式表達(dá)復(fù)雜思想,也會(huì)大幅進(jìn)化,我覺得這很棒。

至于明年會(huì)怎樣,有一點(diǎn)值得一提,至少在可預(yù)見的未來,這種變革會(huì)提升對勞動(dòng)力的需求,而非減少,人們可以自主選擇工作時(shí)間。

舉個(gè)我們最近討論的例子,Meta 每天有近 35 億人使用我們的服務(wù),我們長期苦于一個(gè)問題:如何提供客戶支持?

現(xiàn)在的用戶可以寫郵件給我們,但是,我們從沒考慮過提供電話支持,作為免費(fèi)服務(wù),每位用戶帶來的營收,不足以支撐電話客服的成本。

日活35億,意味著海量來電,可能需要世界最大規(guī)模的呼叫中心,每年成本100–200億美元,這完全不現(xiàn)實(shí)。

然而,隨著AI變強(qiáng),它將能解決大部分用戶問題。也許十年后,就能處理所有問題。

就算只看3–5年的時(shí)間線,它也能解決相當(dāng)多的問題。就像自動(dòng)駕駛,能覆蓋很多路況,雖然尚未完全獨(dú)立。

有人曾預(yù)測,卡車司機(jī)會(huì)失業(yè),但自從二十年前談?wù)撟詣?dòng)駕駛以來,卡車司機(jī)的崗位,反而增加了。

回到客服場景,若AI能處理 90%的咨詢,把剩下 10% 分派給人工,再把服務(wù)成本降到原來的十分之一,那么電話支持就變得經(jīng)濟(jì)可行。

最終結(jié)果可能是,我們反而可以雇更多客服人員。

很多人相信AI會(huì)讓工作消失,但歷史從來不是如此簡單。

技術(shù),通常能削減90%的工作量,卻讓?shí)徫恍枨笤黾樱皇菧p少。

DP:最后一個(gè)問題:當(dāng)今世界上,你最常尋求建議的那個(gè)人是誰?

MZ:唔,很難說,我的風(fēng)格是廣泛請教顧問,而不只依賴一個(gè)人。

我們有出色的團(tuán)隊(duì)、董事會(huì)成員,也有不少在業(yè)界做新東西的朋友,我沒有唯一的導(dǎo)師。

但在動(dòng)態(tài)世界里,與志同道合的人一起做很酷的事,這對我來說,就是生活的意義。When the world is dynamic, just having a reason to work with people you like on cool stuff… To me, that's what life is about.

DP:以這個(gè)美好的話題收尾吧,感謝你接受我的訪談。

MZ:Yeah,thank you

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60年代毛澤東指示急電臺(tái)灣,蔣介石閱完電報(bào)心中一顫:把經(jīng)國叫來

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楚風(fēng)說歷史
2026-04-08 17:30:03
國民黨由盛轉(zhuǎn)衰五大關(guān)鍵推手,李登輝只能排第二,第一實(shí)至名歸!

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夢史
2026-03-25 04:13:02
A股十大“分紅王”股票

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風(fēng)風(fēng)順
2026-04-05 03:05:03
孫中山遺體,為何從開始的永久保存供人瞻仰,轉(zhuǎn)變?yōu)榛炷练夤?>
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2026-03-31 16:47:50
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全景體育V
2026-04-09 06:24:10
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觀察宇宙
2026-04-06 11:31:01
反轉(zhuǎn)!2026油電新政實(shí)錘,曾經(jīng)省錢的電車,如今成本反超油車?

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小李子體育
2026-04-09 04:29:12
1977年,李敏見到失散多年的親姐楊月花,楊月花卻向李敏提一要求

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2025-12-23 20:04:20
X熱議:女性喜歡的臉 vs 男性喜歡的臉

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東京新青年
2026-03-28 11:02:30
他到底還要?dú)Ф嗌俨縿“???>
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      <a href=毒舌一姐
2026-04-07 17:05:23
涼透了的專業(yè),頂級碩士也在網(wǎng)絡(luò)哭訴:月薪4500!

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2026-04-07 22:03:00
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2026-04-09 07:29:01
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瀾歸序
2026-04-09 05:39:35
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2026-04-09 06:33:31
全新一代奧迪A6L銷量大跌!2.0T最新發(fā)動(dòng)機(jī)8秒多才破百,減配減料

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2026-04-08 17:05:35
2026-04-09 08:48:49
柳胖胖 incentive-icons
柳胖胖
36氪、虎嗅、鈦媒體專欄作者
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