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李飛飛最新訪談:這,才是下一個10年

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高級筆記達人 | 李云

責編| 賈寧排版| 拾零

第 9348篇深度好文:7784字 | 25 分鐘閱讀

宏觀趨勢

筆記君說:

在AI浪潮席卷各行各業(yè)的今天,每一位企業(yè)家和創(chuàng)業(yè)者都面臨同一個問題:未來的機會究竟在哪里?

被譽為“AI教母”的李飛飛,在前兩天的一次深度對話中,給出了她的答案。

以下是李飛飛這次訪談中的自述部分,希望她的這些話,對你有所啟發(fā)。

一、“空間智能”是AGI的一把關(guān)鍵鑰匙

1.世界遠不止語言那么簡單

我先說一下我的信念:在技術(shù)上,確實有一些相通的概念,所以我也能理解有些人說“語言即世界”。

宏觀地來說,我堅信這個世界遠不止語言那么簡單。

如果我們說的語言概念,指的是那種離散的、本質(zhì)上更偏向“一維”的信息——即便它能表達多維的內(nèi)容,語言本身的呈現(xiàn)形式還是比較一維的。但這個世界其實要豐滿得多。

我一直強調(diào),空間智能包含諸多特性,比如物理屬性這些,都是超越語言范疇的。而且不管是人類的行為,還是大自然的運轉(zhuǎn),很多東西既沒法用語言完全表述清楚,也不可能單靠語言就實現(xiàn)所有想做的事。

我們每天睜開眼,從生存、工作、創(chuàng)造,到感受、感知,再到人與人之間豐滿的情感,這些日常里的種種,從來都不是只靠語言就能完成的。

當然“語言即世界”這樣的話確實挺好聽,聽起來也沒錯,因為它是非?;\統(tǒng)的一句話。當你一句話很籠統(tǒng)的時候,它可能錯不了。

但從技術(shù)層面看,現(xiàn)在數(shù)字化是必然趨勢:視覺模型、空間智能、機器人模型,本質(zhì)上都會走向數(shù)字化??梢前褦?shù)字和語言完全畫等號、當成一回事,那這個概念就變味了。

如果連數(shù)字都能被叫做“語言”,那相當于啥都能往“語言”里套,這就沒什么好爭論的了。

在我看來,信息遠不止語言這一種,還有空間信息,它和語言一樣美妙、一樣重要。


2.“空間智能”到了爆發(fā)前夜

現(xiàn)在AI大環(huán)境里,大家對AI的期待確實有點太激進了。

但我可以告訴你,我選擇創(chuàng)業(yè)的核心原因,就是覺得時間點到了。

畢竟創(chuàng)業(yè)和搞科研不一樣,創(chuàng)業(yè)得緊密結(jié)合市場、尊重市場規(guī)律。但就像很多比我優(yōu)秀的企業(yè)家說的,創(chuàng)業(yè)最關(guān)鍵的是踩準時間點——不能太早,市場和技術(shù)都沒成熟;也不能太晚,否則就沒了機會。

空間智能技術(shù)在World Labs(中文名:空間智能)剛成立時,確實還早了點,但也沒早到需要等五六年、十年的程度。

我判斷未來一兩年,它會迎來爆發(fā)式增長。你看現(xiàn)在視頻生成技術(shù)的飛速發(fā)展,再到我們做的World Models,我堅信這類技術(shù)在一兩年內(nèi)還會有質(zhì)的飛躍,市場應(yīng)用的可能性也越來越清晰。

我沒法簡單定義現(xiàn)在發(fā)展的速度是快還是慢,但能肯定的是,現(xiàn)在正是做空間智能的好時機。

我們現(xiàn)在做的“世界生成”(world generation)模型,真的特別令人激動。

它的應(yīng)用場景太廣泛了——從數(shù)字創(chuàng)意、游戲開發(fā)、影視制作、設(shè)計領(lǐng)域、建筑行業(yè),到VR、XR、AR技術(shù),再到機器人仿真,每一個大領(lǐng)域里又能細分出無數(shù)小場景。而這些場景,其實都藏著對三維空間的強烈訴求。

生成式AI有個很特別的價值:它能降低原本高難度事情的門檻,進而打開很多你意想不到的新市場。

生成三維空間就是件超難的事——這個世界上沒多少人能做到,而且用到的Blender、Unity這類工具,操作起來特別繁瑣。我自己試過,頭都大了。

其實很多創(chuàng)作者腦子里裝滿了好想法,只是被工具卡住了,而非缺乏創(chuàng)意。而AI既能給現(xiàn)有創(chuàng)作者賦能,還能讓很多原本覺得“這事跟自己沒關(guān)系”的人,發(fā)現(xiàn)新可能。

就像我,以前根本不會碰Blender、Unity這類軟件,覺得又麻煩又費時間,但現(xiàn)在AI能賦予我這種能力,我肯定愿意用——它能帶來太多新靈感、新機會了。

所以我覺得三維世界模型特別讓人興奮:它原本是件對普通人來說難度極高的事,而AI能降低這項能力的使用門檻,這本身就是打開市場的絕佳機會。

在我看來,沒有空間智能,沒有三維世界的生成式模型,就談不上AGI(通用人工智能)。

AGI就像一扇門,上面掛著好多把鎖,需要不同的鑰匙去開啟。我始終認為空間智能是其中一把關(guān)鍵鑰匙——不過這扇門并非非開即關(guān),而是被一點點推開的。

其實我一直不太糾結(jié)AI和AGI的區(qū)別。因為兩者的夢想是相近的,都是源于一種“科學”的好奇心:機器能不能思考?能不能自主完成事情?這是AI最初的夢想,AGI的目標似乎也沒偏離太多。不管叫什么,這個夢想都得一步步實現(xiàn),我們每往前走一步,就離它更近一點。

而空間智能,必然是通往這個夢想的重要一環(huán)。不管是賦能人類的創(chuàng)造力(從游戲、設(shè)計到工業(yè)應(yīng)用),還是給機器人賦能,亦或是元宇宙、AR/VR的內(nèi)容生成與落地,都離不開空間智能。


3.算法與數(shù)據(jù),都是AI的核心

工程、數(shù)學的發(fā)展路徑和進化的路徑是不一樣的,這就像蘋果和橘子的比較,它們的進化都是很慢的。

進化的迭代速度遠慢于算法迭代,而且碳基與硅基的運算邏輯也大不相同,所以從時間維度來看,兩者沒法放在一起比。但即便如此,進化依然給了我們很多啟發(fā)和靈感。

這就說到數(shù)據(jù)的重要性了。當初我們實驗室提出“數(shù)據(jù)”相關(guān)概念,其實也借鑒了不少進化的思路:漫長的進化歲月,本質(zhì)上就是一段大數(shù)據(jù)訓(xùn)練的過程;但到了數(shù)字時代,我們不用再等幾十億年去收集數(shù)據(jù),而是可以大規(guī)模、快速地積累數(shù)據(jù)。

和大自然通過進化完成的“數(shù)據(jù)積累”比起來,我們現(xiàn)在一次能處理、看到的數(shù)據(jù),可能相當于進化幾千萬年才沉淀下來的量。


相信自己深思熟慮后的假設(shè),也不是什么怪事吧?走在科學路上,對于那些經(jīng)過深度思考的假設(shè),你總得有所堅信。但作為科研人,也得清楚有些假設(shè)注定是錯的——我當然也有過很多失敗的假設(shè)。

而我現(xiàn)在堅信的這個假設(shè),是琢磨了很久才得出的:它在數(shù)學上是歸納推理的邏輯。我整個博士階段都在做模型、搞算法,積累了不少領(lǐng)悟,才慢慢意識到這一點。


說白了,AI到今天在數(shù)學層面的核心,就是“泛化”(generalization)——本質(zhì)上就這一件事。

而泛化怎么實現(xiàn)?核心就兩點:算法和數(shù)據(jù),而且兩者息息相關(guān)。算法太復(fù)雜但數(shù)據(jù)不足,會過擬合(模型在訓(xùn)練數(shù)據(jù)上表現(xiàn)優(yōu)異,但在面對新數(shù)據(jù)時性能顯著下降,無法有效泛化的情況);數(shù)據(jù)太多但算法不夠好,同樣會過擬合——這里面藏著明確的數(shù)學邏輯。

我算是計算機視覺領(lǐng)域早期做機器學習的那批博士生,很幸運的是,我的博士研究剛好趕上計算機視覺的轉(zhuǎn)折點——我們大量運用機器學習的理念,這讓我對“泛化”的理解更深刻(當然,不一定只有我理解得深)。但我那時候就明確看到了數(shù)據(jù)的重要性,所以一直堅持了下來。

這又回到了好奇心的話題——那個求證假設(shè)的過程其實挺有意思的,全程充滿激情,就像一路打怪升級。只要沒被“妖怪”打敗,就接著往下打唄。

模型和數(shù)據(jù)的關(guān)系,本質(zhì)是螺旋式上升的。

當年,ImageNet搭建起計算機視覺領(lǐng)域最大的數(shù)據(jù)庫,直接推動了計算機視覺的蓬勃發(fā)展;后來互聯(lián)網(wǎng)催生了海量自然語言數(shù)據(jù),大語言模型也跟著迎來爆發(fā);再看現(xiàn)在的視頻模型發(fā)展得這么快,核心也是有足量視頻數(shù)據(jù)支撐;自動駕駛能飛速進步,也離不開頭部公司積累的海量路況、行駛數(shù)據(jù)。

現(xiàn)在看似“又回到了數(shù)據(jù)和算法”,其實根本算不上“回歸”——它們從來就沒離開過AI的核心。

我有時候覺得挺有意思:就算AI發(fā)展到今天,大家還是更看重算法。但真正做AI的人,不管是創(chuàng)業(yè)者還是大公司從業(yè)者,心里都清楚:數(shù)據(jù)不是說比算法更重要,至少是同等重要。

算法聽著更“酷炫”,數(shù)據(jù)的價值反而容易被忽視。但實際上,數(shù)據(jù)本身就是一門科學。

4.空間智能,賦能于“機器人”的發(fā)展

① 自動駕駛,是簡化版的世界模型

自動駕駛汽車其實就是機器人——它是人類最早量產(chǎn)的機器人,但其實挺局限的。你想啊,它就是個方盒子,基本只在二維路面上活動,只要別碰到別的東西,不管是車、行人還是路邊設(shè)施。

但我們未來要做的三維機器人不一樣:它得在三維世界里主動“碰”各種東西,幫我們洗碗、做飯、疊衣服。這么一對比,就知道自動駕駛汽車其實還是挺簡單的機器人。

所以對應(yīng)的,它的世界模型也更簡單——畢竟要做的事兒就那么點。當然我不是說自動駕駛不厲害,特斯拉、Waymo(全球自動駕駛標桿,前身為 2009 年谷歌自動駕駛項目)這些公司都很了不起。但從科學和宏觀的角度看世界模型與機器人技術(shù),這頂多只是個開始,接下來要做的事情復(fù)雜多了。

我無法斷言特斯拉有沒有(世界模型)相關(guān)布局。但至少不會是一個強生成性的模型,畢竟業(yè)務(wù)場景本身不需要這件事。

但機器人不一樣,機器人訓(xùn)練離不開生成式模型——你不可能收集到足夠多的真實場景數(shù)據(jù)。而且我們做的事情都和創(chuàng)意、設(shè)計相關(guān),這些本身就需要生成能力,“生成”本身就是核心應(yīng)用場景之一。

② 機器人的三維能力,還在早期階段

現(xiàn)在硅谷的機器人領(lǐng)域大火,我也特別喜歡這個領(lǐng)域,也一直很看好機器人的前景。但同時,我也覺得要保持冷靜:機器人研究其實還處在早期階段。

首先,最核心的問題是缺數(shù)據(jù)。汽車行業(yè)發(fā)展了幾十年,還有無數(shù)人在開車過程中持續(xù)搜集數(shù)據(jù);可機器人目前基本沒有商業(yè)化應(yīng)用場景,尤其是日常消費級場景,數(shù)據(jù)自然難收集。


生成式AI的出現(xiàn),給機器人領(lǐng)域帶來了一條有意思又有前景的出路。

像視頻生成這類技術(shù),不僅提供了豐富的訓(xùn)練想象空間,還能用于擬態(tài)——比如我們正在做的機器人仿真,就特別有前景;甚至在推理階段,還能用視頻模型輔助在線做規(guī)劃。

可以說,正是機器人周邊領(lǐng)域(比如生成式AI)的快速發(fā)展,在反過來帶動機器人技術(shù)進步,這一點確實讓人激動。

但機器人要真正實現(xiàn)商業(yè)化,還有一段路要走,尤其是日常消費級機器人。不過工業(yè)機器人早就落地了,畢竟它的應(yīng)用場景相對單一,容易約束環(huán)境,而且也積累了不少數(shù)據(jù)。

自動化駕駛和機器人兩者之間,既有可比性,也有不可比之處。

自動駕駛從概念到商業(yè)化,走了近20年:谷歌2006年就成立了小型自動駕駛研發(fā)團隊,直到2024年Waymo才正式上路。

汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈、OEM體系、客戶場景都非常成熟,這一點讓自動駕駛的商業(yè)化比機器人快得多;但當年AI技術(shù)不成熟,自動駕駛在AI這條路上走了很久,而現(xiàn)在AI的發(fā)展速度肯定會更快。

可除了工業(yè)機器人(或者說場景單一、易約束的工業(yè)機器人),目前并沒有像汽車那樣成熟的機器人應(yīng)用場景。所以機器人商業(yè)化之路會比20年快,還是更慢,真的很難說。

但我相信,AI層面的進展會比當年自動駕駛時期快一些;可反過來,機器人面臨的問題也更復(fù)雜——它要應(yīng)對的是完整的三維世界。

AI已經(jīng)能做到非常出色,可要說今天的空間智能,能達到人類睜開眼就有的那種對三維世界的深層理解,還差得遠。

比如物體間的物理關(guān)系、材料屬性、物理特性,這些我們?nèi)祟惸苤庇^感知的豐富信息,AI還沒法完全掌握;更別說對社交信息、人與人之間情感的理解,這些都屬于視覺理解的范疇,而我還沒提語言層面的復(fù)雜認知。


人類本身就是極其復(fù)雜的存在。所以從進化和能力來看,AI在某些方面已經(jīng)追上甚至超越人類,但在很多核心維度上,還遠遠不及。

而且我作為深耕AI和科技領(lǐng)域多年的人,對空間智能的信仰,絕不是盲目崇拜。它源于對技術(shù)的深刻理解,源于這么多年在這個領(lǐng)域的深耕,也源于我和同事們看到的技術(shù)機會與發(fā)展方向。

創(chuàng)業(yè)確實需要情懷,但對科技趨勢的判斷,更需要扎實的邏輯和科學的判斷。

二、AI的未來:

人類有責任讓其“向善”

1.機會,并非贏家通吃

綜合來看,數(shù)據(jù)、算力、人才的整合能力很關(guān)鍵——現(xiàn)在能做好這些資源整合的公司,存活概率和勝率會更高。

但我覺得,不能只盯著這些顯性因素。畢竟顯性因素一眼就能看到,也容易被大家熱議追捧,但光靠這些遠遠不夠。

舉個簡單的例子,在AI coding領(lǐng)域,微軟應(yīng)該是第一個下場的,推出了Copilot(微軟推出的跨平臺生成式 AI 助手)。它可謂占盡了天時地利人和:手握所有資源、坐擁現(xiàn)成場景,連GitHub(微軟旗下的開發(fā)者平臺)都是自己的。

可微軟最終沒能成為行業(yè)標桿,反倒是硅谷現(xiàn)在火起來的Cursor、Claude Code這些小公司,在巨頭圍剿下實現(xiàn)了突圍。這就說明,光有顯性因素根本不夠。

如果大家都只盯著這些表面資源下判斷,很容易出現(xiàn)偏差。

人類歷史上,從來沒有哪個時代是大公司獨霸天下的——即便每個時代的大公司都手握超強的資源整合能力。所以這里邊還藏著更關(guān)鍵的東西:創(chuàng)造力、機遇、執(zhí)行力,還有對時間點的把握,這些都是決定成敗的核心變量。

再加上,AI本身就是一門橫向技術(shù),能催生出無數(shù)應(yīng)用級機會,大公司根本做不完。這些機會,恰恰給了小公司足夠的空間:把某個應(yīng)用做到極致,慢慢撕開市場缺口,完全有可能實現(xiàn)彎道超車。

2.AI只是工具

“AI是工具”,這其實是常識。

工具本就是雙刃劍:人類史上所有工具,小到最初的火、石斧,大到核彈、生物技術(shù),再到如今的AI,無一例外。

我當然也認為,工具的使用必須向善,但同時也要防范它被誤用,不管是有意還是無意。

所以我覺得,兩種極端都不理性:只追求發(fā)展而無視安全與向善,必然是災(zāi)難;但天天空談倫理向善而停滯發(fā)展,也會錯失技術(shù)帶來的諸多福祉。

就像做父母,你會教孩子用火做飯吧?既要告訴他們火能做飯的好處,也得讓他們知道用火的危險,這是再簡單不過的道理。

AI既是權(quán)力的工具,也是向善的工具,但它永遠只是工具。在我看來,這工具會越來越強大,但在它真正不可控之前,它始終屬于人類——人類有責任讓它保持可控。

但就像所有工具一樣,我們從來不會指望工具自己明白該做什么:向善與否,本質(zhì)是人類的責任。所以對AI的控制與引導(dǎo),是法律、制度、教育和整個社會的共同責任。不同社會、不同個體或許有差異,但這份責任終究在人類身上。

3.教育體系,到了徹底變革的時刻


AI時代迫切需要我們更新教育理念和方式——既要讓孩子們學會用這個工具,借助它賦能創(chuàng)造力、助力學習;也要讓他們清楚工具可能存在的問題與風險。

而且這絕不僅僅是教育孩子的事。我們總覺得該教育孩子,殊不知最需要被教育的其實是成年人自己。所以,自我教育、面向公眾的科普、給政策與法律制定者提供充足信息和學習機會,這些都至關(guān)重要。

說到底,對AI的發(fā)展與治理,本質(zhì)上就是我們?nèi)祟愖陨淼膶W習、發(fā)展與治理——核心還是人的問題。

在這個AI成為具備智力能力的工具的時代,它帶給我們的最大啟發(fā),或許是讓我們更好地了解自己、治理自己——這里的“自己”,既包括每個個體,也包括人類群體。

現(xiàn)在關(guān)于AI的討論沸沸揚揚,大家都熱衷于談?wù)撨@項技術(shù)。但說到底,不管是個體人性還是群體人性,欠缺的或許還是那份自省吧。

對個體來說,時代正在劇變,再做“鴕鳥”逃避現(xiàn)實絕非明智之舉。這種變化必然帶來工作形態(tài)的重塑。任何重大科技革命都會引發(fā)職業(yè)變遷,有時是短暫陣痛、軟著陸,有時可能伴隨社會動蕩。

作為個體,還是要保持好奇心——對生命、對世界的好奇。哪怕這份好奇心,在成年人的世界里源于對未知的恐慌也沒關(guān)系,至少它能成為驅(qū)動你主動學習的動力。這一點,值得每個個體自省。

而從群體層面來看,AI時代最急需革新的,是我們的教育體系。不管是國內(nèi)的K-12教育,還是美國這邊雖不唯應(yīng)試但仍包含應(yīng)試、仍側(cè)重“知識填充”的教學模式,都亟待更新。

AI正在不斷證明,很多事情機器能做得更好。如果還讓人類花十幾年、幾十年時間,去重復(fù)大半機器可替代的工作,無疑是對人類潛能的浪費。

所以我特別想呼吁:所有關(guān)注教育、能影響教育政策以及踐行教育的人,都要牢牢抓住這個時代機遇。

我們的教育方法論,已經(jīng)100多年沒有本質(zhì)變化了。我最大的期待是,100年后歷史學家回望21世紀上半葉時,會看到人類完成了一次真正的教育革命。

借助AI賦能教育者與學生,把節(jié)約下來的大量時間和精力,讓學生們在老師的引導(dǎo)以及自我探索中,去積累那些AI永遠做不到的認知與核心能力。

人類的潛力其實無比巨大,每個個體都是如此。我們的大腦遠未被充分開發(fā),不管是作為個體還是群體,都還沒發(fā)揮出全部潛能。

你只要看看人與人之間的能力差異,就能感受到這份潛力有多驚人:有些人展現(xiàn)出的能力,簡直像“超人”一樣。這說明,這種極致的潛能本就藏在人性之中,只是大多數(shù)人都沒能把它激發(fā)出來。

而AI這個工具的出現(xiàn),甚至它對人類工作帶來的沖擊,恰恰給了我們一個契機——重新審視并重構(gòu)整個教育體系。

我覺得真正的教育變革,應(yīng)該打破工科與文科的固有界限:畢竟AI能讓所有人都學會編程,那這些人還能簡單歸為工科生嗎?AI也能幫更多人更好地感知美、讀書、作詩,文科的邊界也被打破了。

所以,以前的分科邏輯完全可以改變——AI給了我們打破這種局限的機會。但說到底,關(guān)鍵還是人怎么使用這個工具。我最擔心的,是人類會放棄自我:覺得“AI這么聰明,有沒有我都一樣”,這種想法太可怕了。

“躺平”這個詞很形象,但背后的心態(tài)真的危險。人類有太多未被發(fā)掘的潛力,有太多創(chuàng)造世界的可能,有太多讓這個世界變得更美好的機會。而AI,終究只是一個工具而已。

如果我們放棄了自身的能動性(agency),就等于放棄了改變自己、改變世界的好奇心與動力。

說實話,我真的不懂什么叫“AI就是世界”。就像有人說“一花一世界”,我能理解那份意境,但“AI就是世界”的說法,我實在摸不透它的核心含義。

其實“AI只是工具”這句話的背后,本質(zhì)是我們?nèi)绾慰创鼳I與人的關(guān)系——把AI當工具,意味著人類始終把自身放在更重要的位置,意味著我們更該關(guān)注自我的成長與價值。

說到底,“AI是工具”這句話里,藏著我對人的信仰——我信仰人性的潛力,信仰人類社會的韌性,我信仰的是人,而不是AI。

尾聲

李飛飛,是對技術(shù)趨勢的清醒判斷者。

AI,是我們這一代人此生最大的機會。

她說,AI時代,人類迎來一次教育的革命,從知識性教育到技能型教育,到認知結(jié)構(gòu),到人本身的教育,都可以改變。

正是在這個時代背景下,筆記俠推出了中國首個面向企業(yè)家的AI時代PPE(政治、經(jīng)濟、哲學)底層認知課程。

以AI時代為背景,通過人工智能科學、AI文明、經(jīng)濟學、政治學、哲學、智能商業(yè)等視角,從底層把握AI時代,激發(fā)創(chuàng)業(yè)者們在AI時代的潛力,培養(yǎng)能駕馭AI范式轉(zhuǎn)移的決策者。

如何擁抱AI時代,需要理解哪些?

要理解技術(shù)。人工智能必然重構(gòu)人類社會的底層邏輯。成為新人類,是決策者的宿命。

要理解商業(yè)。當AI成為核心生產(chǎn)要素,企業(yè)的價值創(chuàng)作邏輯和增長范式會發(fā)生根本性變化。

要理解世界。在波譎云詭的世界中生存發(fā)展,決策者需要深刻理解AI時代下國際政治經(jīng)濟體系運行的規(guī)律和趨勢。

要理解中國。中國走向現(xiàn)代化的道路,必然建筑在中國的文化基因上,理解中國才能穿越宏觀周期,活在中國,贏在中國。

要理解自己。活出內(nèi)心的自由和篤定,不被AI時代外界的震蕩所撼動,決策者才有心力成為企業(yè)的定海神針。

這,就需要回到?jīng)Q策的源頭:AI技術(shù)與文明、哲學、政治、經(jīng)濟,重構(gòu)我們的底層認知邏輯。

我們一起做AI時代保持清醒和篤定的決策者。

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諾諾談史
2025-12-23 14:06:09
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娛樂團長
2025-12-22 20:02:42
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科普100克克
2025-12-22 17:36:19
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小熊侃史
2025-12-17 09:43:27
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2025-12-22 11:29:04
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鋒哥與八卦哥
2025-12-23 13:46:23
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大風新聞
2025-12-22 21:09:40
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映射生活的身影
2025-12-23 09:09:42
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長風文史
2025-12-22 18:50:05
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小張帥
2025-12-23 14:08:45
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白面書誏
2025-12-22 21:34:20
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2025-11-21 12:55:07
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