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      豆包1.8實(shí)測——字節(jié)的基座模型走到哪一步了?

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      最近這段時(shí)間,谷歌DeepMind的官方紀(jì)錄片《The Thinking Game》在AI圈傳播挺廣。

      不得不說,拍得的確好,看過的人應(yīng)該都對(duì)結(jié)尾那段很有張力的場景印象深刻:創(chuàng)始人Demis Hassabis拿著手機(jī)對(duì)準(zhǔn)桌面,非常很松弛地和AI聊天——

      他指著桌上的棋盤問怎么走,AI教他下西西里防御;他指著一個(gè)鉛筆裝置問抽走一根會(huì)怎樣,AI告訴他會(huì)崩塌。

      這畫面,確實(shí)很Sexy。

      而恰好我也看到了字節(jié)剛發(fā)的“豆包大模型1.8”的技術(shù)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)其一個(gè)亮點(diǎn)也是視覺理解和推理。

      于是我隨即在火山引擎的后臺(tái)用豆包1.8跑了一下這兩個(gè)case——

      正好最近在多鄰國里學(xué)國際象棋,于是給它實(shí)拍了家里自己擺的“雙馬防御”的開局,鉛筆裝置就隨便找了一張平替圖。


      可以看豆包大模型1.8在理解和推理后給出了自己的走法——d3的兵進(jìn)到d4。

      一般認(rèn)為雙馬防御有三種走法,其一是白方的f3的馬跳到g5,其二是d2的兵進(jìn)到d3。

      其三就是更激進(jìn)的蘇格蘭棄兵風(fēng)格的兵直接進(jìn)到d4,也就是豆包1.8給出的選擇,它列出的理由也合情合理。

      而面對(duì)鉛筆裝置,其視覺推理和受力分析也毫無壓力,直接告知會(huì)“傾斜、坍塌”。


      這么一看,這個(gè)模型的確有點(diǎn)東西,我決定繼續(xù)沿著技術(shù)報(bào)告繼續(xù)盤一盤它——

      一、從技術(shù)報(bào)告看“豆包大模型1.8”的水準(zhǔn)與亮點(diǎn)

      火山引擎最新推出的豆包1.8沒有像市面上大多數(shù)模型那樣,動(dòng)不動(dòng)就湊個(gè)整,叫 2.0,或者加個(gè) Max、Ultra 的后綴來裝點(diǎn)自己。

      1.8,這個(gè)數(shù)字本身就透著一種實(shí)用主義的取向。

      技術(shù)報(bào)告里的Benchmark以及它強(qiáng)調(diào)的“Generalized Real-World Agency”,都強(qiáng)調(diào)一個(gè)邏輯:關(guān)注實(shí)用性。

      所以在技術(shù)報(bào)告里,整體上,它承認(rèn)和 GPT-5 High、Gemini 3 Pro 這些世界頂尖閉源模型還有差距。

      但這個(gè)差距,正在以肉眼可見的速度縮小。

      具體而言,豆包1.8 和它自己的前代 豆包1.5、1.6 相比,那牙膏的確是是擠爆了。

      豆包大模型1.8 強(qiáng)調(diào)“Economically Valuable Fields”(經(jīng)濟(jì)價(jià)值領(lǐng)域),核心能力是讓模型在真實(shí)世界里能多輪互動(dòng)、用工具、接收環(huán)境反饋、做多步任務(wù)。

      注意它的措辭:把感知、推理、行動(dòng)盡量揉進(jìn)一個(gè)統(tǒng)一的模型里。

      以我粗淺的理解,下面三個(gè)點(diǎn)可以說一說——

      1)整體縮小與世界頂級(jí)閉源模型差距,部分細(xì)分指標(biāo)逼近 SOTA

      報(bào)告里的第一張表直接把 豆包1.8 拉去跟 GPT-5 High、Claude Sonnet-4.5、Gemini 2.5 Pro、Gemini 3 Pro 同臺(tái)對(duì)打。


      仔細(xì)看數(shù)據(jù),數(shù)學(xué)、代碼、推理這些硬骨頭,大體上屬于:綜合仍有差距,但差距在縮?。痪植恐笜?biāo)已經(jīng)能貼著 SOTA 邊走。

      比如 AIME-25 上 94.3,和最高的 95.0 幾乎貼臉;一些復(fù)雜指令遵循(Inverse IFEval)也到了 80.3,跟 Gemini 3 Pro 的 80.6 只差一口氣。

      補(bǔ)一個(gè)小細(xì)節(jié):報(bào)告明確說 豆包1.8 提供四檔 thinking mode(no_think / think-low / think-medium / think-high)。

      該設(shè)置用來在時(shí)延、算力成本、解題質(zhì)量 之間做可控權(quán)衡。

      這其實(shí)是想讓用戶能把它塞進(jìn)不同預(yù)算、不同延遲的系統(tǒng)里跑起來。

      2)在 ZeroBench、VLMsAreBiased 等多項(xiàng)視覺基準(zhǔn)中超越 Gemini 3 Pro

      的確,頭部模型都在卷多模態(tài),原因很簡單:語言是世界的說明書,但多模態(tài)才是世界本身。

      我記得前兩年還有一個(gè)很流行的說法,叫“多模態(tài)不產(chǎn)生智能”,現(xiàn)在看這個(gè)說法錯(cuò)得離譜。

      想讓 Agent 真去做事,它當(dāng)然要看屏幕、看表格、看截圖、看報(bào)表。

      報(bào)告在視覺上給了非常硬的一句話:豆包1.8 相對(duì)前代 Seed1.5-VL 有“顯著提升”,整體能力“逼近 Gemini 3 Pro”,并且在若干挑戰(zhàn)基準(zhǔn)上直接超過 Gemini 3 Pro。


      最醒目的兩個(gè)點(diǎn):

      ZeroBench (main):豆包大模型1.8 = 11.0,Gemini 3 Pro = 10.0(SOTA)。

      VLMsAreBiased:豆包大模型 = 62.0,Gemini 3 Pro = 50.6,而且報(bào)告還強(qiáng)調(diào)這是顯著領(lǐng)先。

      這兩項(xiàng)為什么重要?

      因?yàn)樗鼈冎赶虻氖歉咏鎸?shí)世界的兩類痛點(diǎn)——

      第一,圖里有信息,但信息是隱含或組合的、甚至是反直覺的;

      第二,現(xiàn)實(shí)世界的圖像不是干凈數(shù)據(jù)集,是帶噪聲、帶誤導(dǎo)的。

      豆包大模型1.8它在解鎖應(yīng)用場景的能力上很強(qiáng)——

      多圖理解(MUIRBench)上、2D/3D 空間理解上,它拿到 78.7,領(lǐng)先于 Gemini 3 Pro 與 GPT-5.1 High。

      這些說白了就是為了Agent能看懂界面結(jié)構(gòu)、看懂圖表關(guān)系、看懂空間位置的,只要做過一點(diǎn) browser agent、GUI agent,就知道這個(gè)的重要性。

      3)Agent 能力提升:在 BrowseComp-en、BrowseComp-zh、GAIA 中實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先水準(zhǔn)

      講 agent,千萬別把它當(dāng)提示詞工程的勝利或者是上下文工程的勝利,agent 對(duì)基礎(chǔ)模型的智能程度要求極高。

      報(bào)告在定義上就把這事說得很直白:豆包大模型1.8 面向多輪互動(dòng)與任務(wù)執(zhí)行,支持搜索、代碼執(zhí)行、GUI 交互。

      并且報(bào)告中強(qiáng)調(diào):中間結(jié)果會(huì)反過來影響下一步動(dòng)作,其實(shí)就是:邊走邊看邊改。

      具體到數(shù)據(jù)層面,它在 BrowseComp 這類真實(shí)檢索與瀏覽任務(wù)上,表現(xiàn)不俗:

      具體而言豆包大模型1.8在GAIA、BrowseComp-en、BrowseComp-zh、WideSearch這幾個(gè)benchmark上高于GPT-5 High 和Gemini 3 Pro。


      這類指標(biāo)的意義很實(shí)用的,如果你做的是搜索型 agent、研究型 agent、瀏覽器agent,模型需要穩(wěn)定地找到證據(jù)、過濾噪音、做出判斷,并且能把證據(jù)鏈講清楚。

      值得注意的是,豆包1.8在BrowseComp-zh 這種中文任務(wù)表現(xiàn)出了入鄉(xiāng)隨俗的優(yōu)勢,中文互聯(lián)網(wǎng)的信息密度、噪音密度、話術(shù)密度都有自己的特點(diǎn),能處理好,不容易。

      而且數(shù)據(jù)還顯示它在多模態(tài)檢索(MM-BrowseComp)上也有著不錯(cuò)分?jǐn)?shù)(46.3),說明它不是只會(huì)搜文本,而是開始能把圖表、界面元素納入決策,這一點(diǎn)對(duì)Agent的實(shí)用性也非常重要。

      總結(jié)一成一句話:豆包大模型1.8底座能力在縮差、視覺能力很能打、Agentic 指標(biāo)上升到第一梯隊(duì)。

      二、綜合實(shí)測:我在Browser Use Agent里由易到難給它上了一些強(qiáng)

      廢話少說,從簡單的開始,先來個(gè)弱智吧的經(jīng)典題——

      “擎天柱買保險(xiǎn)是買車險(xiǎn)還是人身意外險(xiǎn)?”


      很顯然,面對(duì)這種調(diào)戲,豆包1.8模型已經(jīng)輕車熟路,思考過程細(xì)致、清晰、詳細(xì),回答滴水不漏,挑不出任何毛病。

      注意,我們看到即便是這樣簡單的問題看,只要我選擇了高思考模式,它就會(huì)飽和思考,可以看到它總共調(diào)用了10386token,的確沒有偷懶。

      咱們繼續(xù),稍微上一點(diǎn)強(qiáng)度,既然技術(shù)報(bào)告里強(qiáng)調(diào)了視覺理解是亮點(diǎn),那咱們就直接來一段視頻。

      我直接上傳了喬布斯1993年的蘋果經(jīng)典廣告“Think different”,要求它逐一識(shí)別出視頻里的涉及到的人物。

      為了防止它偷懶直接上網(wǎng)搜搜結(jié)果,我特別強(qiáng)調(diào)要按時(shí)間線準(zhǔn)確列出人物出場時(shí)間。

      可以看到,在耗時(shí)20.85妙之后,它成功給出了時(shí)間線,完整、準(zhǔn)確、天衣無縫——


      咱們繼續(xù),Agentic的能力也是本次技術(shù)報(bào)告中強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn),因此我決定直接通過Agent來用豆包大模型1.8。

      我在火山引擎的后臺(tái)找到了官方現(xiàn)成的Browser Use的Agent,一起來調(diào)戲它一下——

      咱們照例先來簡單的,第一個(gè)任務(wù)——登錄網(wǎng)頁版微信回復(fù)我老婆的刁鉆問題。

      微信是常用軟件,回答的不好可是要出問題的,而我老婆的問題是那道經(jīng)典的送命題——


      我和你媽同時(shí)掉進(jìn)水里,你先救誰?”

      從視頻看到,毫無壓力,輕松應(yīng)答,目前看,整一個(gè)應(yīng)用應(yīng)對(duì)日常聊天應(yīng)該是綽綽有余的。

      期待字節(jié)官方可以整一個(gè)面向C端的Web應(yīng)用,再不濟(jì),開發(fā)者也可以基于火山引擎的服務(wù)整一個(gè)面向C端用戶的應(yīng)用,我相信這類應(yīng)用是有人愿意用滴。

      接下來,咱們繼續(xù)來一點(diǎn)小小的行為藝術(shù)——

      搜索"FutureMe.org"(給未來寫信的網(wǎng)站)。寫一封信給10年后的自己(huweixi@126.com)。內(nèi)容是:"今天是2025年12月17日,我正在用一個(gè)Al Agent給未來的自己寫信。如果你收到了這封信,說明AI還沒有毀滅人類。"

      可以看到,Browser Use Agent對(duì)這類任務(wù)也輕松拿捏,成功找到網(wǎng)站,寫下郵件,時(shí)間選擇10年,選擇了“私人信件”,填寫收件郵箱,就等著最后付款了,當(dāng)然付款顯然超出了它的能力范圍。

      (老外的網(wǎng)站就是這樣,屁大一點(diǎn)的功能都要錢,還死貴,等著,哪天我vibe coding一個(gè),不要錢,關(guān)注我公眾號(hào)就行,愿意贊助token和服務(wù)的云廠商可酌情聯(lián)系)

      接下來,咱們稍微上一點(diǎn)點(diǎn)難度,來一個(gè)實(shí)用一些的操作case——

      “去微博(我會(huì)幫你登錄),搜索用戶“李楠或kkk”,按順序關(guān)注10個(gè)他的關(guān)注列表中的用戶,然后發(fā)一條微博——“AI獎(jiǎng)賞懶惰的思考者,懲罰勤奮的執(zhí)行者——本條由Browser Use Agent自動(dòng)發(fā)送”,最后搜索用戶“來去之間”,給他的最新博文點(diǎn)贊。”

      可以看到,Browser Use Agent行云流水,登錄之后快速找到了李楠的賬號(hào),然后找到列表成功關(guān)注了一堆,發(fā)微博和點(diǎn)贊也不在話下。

      這其實(shí)是非常實(shí)用的功能,其實(shí)我在Twitter就有一個(gè)類似的需求,找到一些高質(zhì)量的海外AI博主進(jìn)行關(guān)注,這個(gè)功能其實(shí)就可以滿足這類需求。

      (可惜火山引擎的后臺(tái)演示頁面沒辦法上Twitter)

      咱們?cè)賮硪粋€(gè)有點(diǎn)刁鉆的挑戰(zhàn),也是我在這次測試中非常滿意的一個(gè)測試——

      “在瀏覽器里打開豆瓣,從電影《霸王別姬》開始,只允許點(diǎn)擊鏈接,利用六度分隔理論,一步步摸到《我不是藥神》的頁面去。”

      這源于我在研究生期間對(duì)六度分隔理論在國內(nèi)電影和演員之間應(yīng)用的興趣。

      六度分隔理論原本是說任意兩個(gè)人之間最多可通過5個(gè)人就能聯(lián)系上,擴(kuò)展到影視圈就是任意兩部電影或者兩個(gè)演員,最多通過5個(gè)演員和電影就能關(guān)聯(lián)上。

      這個(gè)case我感覺還是有點(diǎn)難度滴。

      咱們來看看Browser Use Agent的表現(xiàn),說實(shí)話是超出我的預(yù)期的,它在幾步之內(nèi),不迷路、不瞎點(diǎn),不到一分鐘成功找到了路徑——

      在《霸王別姬》的演員中找到了葛優(yōu),然后在葛優(yōu)出演的電影中找到了《我和我的祖國》,接著在《我和我的祖國》的導(dǎo)演名單中找到了文牧野,然后在文牧野的導(dǎo)演作品中找到了《我不是藥神》。

      一次完成,沒有走彎路,牛逼!

      豆包大模型1.8的報(bào)告里特意提到了 "Native visual perception"(原生視覺感知)。

      這點(diǎn)很關(guān)鍵,它不是把網(wǎng)頁轉(zhuǎn)成一堆亂碼去讀,而是像人一樣,盯著屏幕截圖看。

      在《霸王別姬》的頁面上,它一眼相中了葛優(yōu),為什么選葛優(yōu)?不是張國榮,不是鞏俐?

      這就體現(xiàn)了模型的智商。

      如果選張國榮,年代和地域都和文牧野這些內(nèi)地現(xiàn)實(shí)主義題材的圈子略遠(yuǎn),選葛優(yōu),他連接多,是大節(jié)點(diǎn),沒毛病。

      這一通操作,就是視覺理解和深度思考的有機(jī)配合,確實(shí)有點(diǎn)東西。

      我之所以選Browser Use這個(gè)Agent,其實(shí)也是經(jīng)過思考的——

      瀏覽器作為實(shí)用頻率最高的生產(chǎn)力工具之一,它的獨(dú)特之處在于它天然就是一個(gè)很好Context環(huán)境,而Agent普及一個(gè)重點(diǎn)就是如何構(gòu)建更好的Context。

      事實(shí)上,稍微觀察一下就會(huì)發(fā)現(xiàn),我們?cè)跒g覽器干了太多事了:吸收資訊、收發(fā)郵件、管理項(xiàng)目等等。

      如果一個(gè)基模它的Browser Use能力強(qiáng),有理由認(rèn)為它在生產(chǎn)力領(lǐng)域的泛化潛力就越好。

      從這個(gè)意義上,我們期待越來越多的創(chuàng)業(yè)者和開發(fā)者能基于豆包1.8這樣Agentic能力突出的基模開發(fā)出更有想象力的應(yīng)用。

      當(dāng)然,必須承認(rèn),以上我個(gè)人層面的測試case并不能完全闡述豆包大模型1.8的全部水準(zhǔn),但我們可以將其視為一面鏡子,其折射出的能力是具有可擴(kuò)展性的。

      歸根結(jié)底,Agent最終需要的就是腦、眼、手以及工具組合,而上面的case其實(shí)已經(jīng)能體現(xiàn)豆包1.8將感知、推理、行動(dòng)盡量揉進(jìn)一個(gè)統(tǒng)一的模型里帶來的價(jià)值。

      管中窺豹,可見一斑。

      當(dāng)然,我測評(píng)這些模型,也不能完全只說好的方面,也有一些我個(gè)人木有那么滿意的地方,比如下面這個(gè)case——


      本來只想調(diào)戲一下它,結(jié)果濃眉大眼的1.8直接拒絕了我。

      可以看到,這種拒絕回答并非在前端頁面的攔截,而是經(jīng)過思考的攔截(可以看到思考過程),也就是說在模型的權(quán)重層其實(shí)就加入類似“法律相關(guān)問題不允許放飛瞎說”的對(duì)齊意識(shí)。

      盡管木有啥幽默感,但想一想也可以理解,畢竟像我這樣提中二問題的人在現(xiàn)實(shí)中并不多,涉及法律謹(jǐn)慎一點(diǎn)好。

      但下面這個(gè)case感覺就是對(duì)齊思維略過了——



      這個(gè)需求居然也拒絕我了,在我看來,這是一個(gè)非常合理的需求。

      然而模型的思考似乎表現(xiàn)出了非常強(qiáng)的正義感,開始“正確無害”滴說教了,希望模型開發(fā)的同學(xué)可以get到這個(gè)長尾的case。

      三、“模型能力升級(jí)-解鎖新的應(yīng)用場景”這個(gè)范式預(yù)計(jì)在2026還會(huì)加速

      的確,通過寥寥幾個(gè)案例很顯然無法清楚地闡釋一個(gè)模型的全部能力,這也是為什么需要各類Benchmark的原因,但我想說,Benchmark并非全部。

      毫無疑問,基模還在繼續(xù)卷,挑戰(zhàn)智能上限的過程還在繼續(xù)。

      如果我們不能理解模型的進(jìn)步,我們只需要看一看在2023年,我們是如何測試GPT4的(),就會(huì)發(fā)現(xiàn)基模的進(jìn)步其實(shí)在這兩年已經(jīng)滄海桑田。

      從這個(gè)意義上,我需要再次強(qiáng)調(diào)我的觀點(diǎn)——當(dāng)基模的智能足夠強(qiáng)的時(shí)候,應(yīng)用往往就不需要雕花。

      很多創(chuàng)業(yè)者開發(fā)AI應(yīng)用,特別容易陷入一種手工藝人心態(tài):覺得模型不夠,就靠規(guī)則、提示詞優(yōu)化、工作流去縫縫補(bǔ)補(bǔ)。

      這本質(zhì)上就是雕花,花雕越精細(xì),并不是護(hù)城河越深,而是競爭力越脆弱。

      我非常認(rèn)可Manus的季逸超的一個(gè)說法,他認(rèn)為“產(chǎn)品與底層模型最好保持正交:如果模型進(jìn)步是上漲的潮水,應(yīng)用應(yīng)該成為那條船,而不是固定在海床上的柱子?!?/p>

      的確,一旦把基模智能拉到一個(gè)閾值以上,應(yīng)用層的雕花會(huì)變成一種負(fù)擔(dān)。

      基模的智能足夠強(qiáng)的時(shí)候,它對(duì)任務(wù)的理解、對(duì)上下文的把握、對(duì)多模態(tài)證據(jù)的讀取、對(duì)動(dòng)作后果的預(yù)判,往往比開發(fā)者寫出來的規(guī)則更自洽,工程上稱之為“魯棒性”。

      從豆包大模型1.8的技術(shù)報(bào)告我們也能看到,模型的Agentic能力足夠強(qiáng)的時(shí)候,應(yīng)用應(yīng)該做的是“找場景、定目標(biāo)、給工具、設(shè)邊界”。

      一句話——相信基模,不要雕花。

      結(jié)語

      豆包大模型1.8的報(bào)告我覺得有的一個(gè)點(diǎn)可能被大部分人低估了:它專門做了一組 “Economically Valuable Fields” 的內(nèi)部評(píng)測基準(zhǔn)。

      這些內(nèi)部基準(zhǔn)覆蓋了教育、客服、法律、金融等多個(gè)現(xiàn)實(shí)場景,這是一個(gè)產(chǎn)業(yè)視角、也是一種用戶思維,而這種被低估的取向未來會(huì)證明其應(yīng)有的價(jià)值。

      ——End——

      作者簡介:衛(wèi)夕,公眾號(hào)“衛(wèi)夕指北”出品人,科技專欄作者,專寫長文,專注剖析互聯(lián)網(wǎng)及社會(huì)科學(xué)的底層邏輯;不關(guān)注這個(gè)賬號(hào),你都不知道你會(huì)錯(cuò)過神馬!

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      顧史
      2025-12-12 14:59:24
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      海棠侃球
      2026-02-12 07:10:03
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      火山詩話
      2026-02-11 06:01:45
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      環(huán)球網(wǎng)資訊
      2026-02-11 08:41:44
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      奇思妙想草葉君
      2026-02-11 22:19:29
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      談史論天地
      2026-01-30 15:05:03
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      小熊侃史
      2025-12-25 11:24:12
      你發(fā)現(xiàn)沒有?2026年還堅(jiān)持買油車的人,基本都逃不出這4種情況

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      蜉蝣說
      2026-02-09 15:26:57
      商業(yè)航天牛股 否認(rèn)4.58億大單 商業(yè)航天訂單對(duì)業(yè)績影響很小

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      每日經(jīng)濟(jì)新聞
      2026-02-11 22:07:14
      特魯賓:進(jìn)球后穆帥什么都沒對(duì)我說,只是看著我然后雙手抱頭

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      懂球帝
      2026-02-11 10:53:10
      哈佛大學(xué)研究發(fā)現(xiàn):曬太陽與死亡率的關(guān)系,長期曬太陽更長壽嗎?

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      醫(yī)學(xué)科普匯
      2026-02-10 18:25:25
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      南權(quán)先生
      2026-02-03 15:53:04
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      廣州PLUS
      2026-02-11 19:48:05
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      桌子的生活觀
      2026-02-12 01:15:30
      同事在工作群里給老公發(fā)消息,我說她老公是廢物,沒想到董事長卻叫她老婆......

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      超級(jí)數(shù)學(xué)建模
      2026-02-11 15:55:30
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      環(huán)球網(wǎng)資訊
      2026-02-11 17:06:46
      2026-02-12 07:24:49
      衛(wèi)夕指北 incentive-icons
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