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15篇AI Agent研報,看懂2026年Agentic Al行業全景,附下載
15篇AI Agent研報,2026年智能體行業的全球洞察與趨勢,附下載
了解2026年Agentic AI行業趨勢,看這15篇AI Agent研報就夠了,附下載
15篇AI Agent研報涵蓋技術、應用、市場與部署,助你精準把握2026 Agentic AI
15篇AI Agent研報,了解2026年Agentic AI行業核心趨勢與挑戰,附下載
全文約7500字,閱讀時間10分鐘
文/王吉偉
2026年的第一個工作周,當大多數人還在忙著制定新年計劃的時候,AI領域已經悄悄地掀起了一場組織變革的序幕。
在很多業務場景,只需要輸入一個目標,一位市場總監AI就會立刻上線,迅速拆解任務、組建團隊,包括視覺設計、內容策劃、媒介投放等專業的虛擬員工各司其職,實時協同,輕松完成過去需要一個十人團隊才能搞定的復雜項目。
這不是科幻電影里的場景,而是行業領軍者們正在高聲預言的未來:2026年,將是企業多智能體規模化上崗的元年。這意味著,企業競爭的核心指標,可能正從擁有多少人才悄然轉向能指揮多少硅基軍團。
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這個所謂的智能體時代(Agentic Al),已經大步流星地從實驗室走進現實。據谷歌最新趨勢報告,全球已有超過一半的先行企業,將AI智能體投入生產環境,驅動著從客戶服務到安全運營的方方面面。
但在熱潮之下,迷思與挑戰并存。一面是平替整個部門的驚人效率,另一面則是超過半數企業仍困在數據孤島與試點項目中,難以實現規模化價值的幻滅低谷。
該如何穿越喧囂,真正洞察趨勢、抓住機遇、避開陷阱呢?當然首先是要了解這個行業的現狀與發展,而閱讀研報往往是很多人的首選。隨著智能體開始真正落地應用,2025年關于AI Agent的研究報告明顯增多。
本文,王吉偉頻道精選了來自Google、IDC、麥肯錫、ISG等全球頂尖機構與企業的15份年度重磅報告。
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這些報告涉及技術破壁、商業落地、組織重構及安全治理等,不僅揭示出智能體已跳出單純工具范疇成為人類重構工作流程與商業模式的新同事,也將為大家拼湊出關于2026年AgenticAI最完整、最前沿的認知地圖。
PS:本文提到的所有研報已經打包,公眾號主頁發消息:研報2026,獲取15份研報資源。
【贈書福利見文末】
報告1:CB Insights 《AI智能體圣經 AI Agent Bible》
CB Insights發布的這份名為《Al Agent Bible: The ultimate guide to agent disruption》的68頁權威報告,是AlAgent領域的“圣經級”指南。它基于CBInsights預測智能,覆蓋2023年以來全球500+Al Agent初創公司動態,含9個專題研究。
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報告指出,AlAgent已從實驗階段快速升級為企業優先事項,2024年相關融資達38億美元,82%企業計劃12個月內將其用于客戶支持,當前以“帶護欄”的受限運行為主,正逐步向高自主性演進。
核心內容涵蓋三方面:一是170+初創公司的市場地圖,分基礎設施、橫向應用(客戶服務、軟件開發商業化最成熟,Mosaic評分分別達714、737)、垂直行業(金融、醫療等監管領域成新熱點);二是135+公司構成的技術棧,從基礎模型到監控層;三是2026年六大預測,包括語音AI崛起、AI并購潮、利潤擠壓擴散、Agent商業基礎鞏固、“數據護城河”之爭、監控工具成剛需,還披露頭部初創營收(如Cursor年營收5億美元)。
這份報告提供數據支撐與實戰洞察,可以助你把握AI Agent浪潮,推薦企業決策者、投資者及AI從業者仔細研讀。
報告2:谷歌《Introduction to Agents》
《智能Agent導論Introduction to Agents》是Google在2025年發布的一份系統化指南,旨在為開發者、架構師和產品負責人提供從概念驗證到生產級AlAgent系統的完整路徑。
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報告首先揭示了AI從“預測性”到“自主性”的演進,定義了AI Agent是由模型(大腦)、工具(雙手)和編排層(神經系統)組成的完整應用,能夠通過“思考-行動-觀察”循環自主完成復雜任務。
報告進一步提出五級Agent分類法,從僅具推理能力的Level0基礎系統,到能使用工具的Level 1連接型 Agent,再到能進行戰略規劃和多步協作的Level 2、3級系統,最終展望能自我創造工具和Agent的Level4自進化系統。
此外,報告深入探討了構建穩健Agent系統的關鍵,包括Agent運維(AgentOps)、基于度量的開發、安全性架構(如身份認證與策略執行)、多Agent系統設計模式,以及Agent如何通過反饋和模擬環境實現自學習與演進。
關注AI前沿應用的讀者,尤其是對AI Agent感興趣的讀者,可以仔細閱讀這篇報告。它不僅提供了清晰的理論框架和架構藍圖,更融合了谷歌在Co-Scientist、AlphaEvolve等高級Agent項目中的實戰經驗。
對于技術開發者、系統架構師以及尋求通過AI重塑業務流程的產品負責人,這份報告將是理解和駕馭下一代自主智能系統的寶貴指南。
報告3:第一新聲《2025年中國企業級AlAgent應用實踐研究報告》
由第一新聲智庫發布《2025年中國企業級AlAgent應用實踐研究報告》,系統梳理了AlAgent在中國企業級市場的定義、發展現狀、市場格局與未來趨勢。
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報告指出,Al Agent不僅是“大模型+規劃+記憶+工具調用”的高階智能形態,更在從Copilot向Autopilot演進,實現從輔助人類到自主服務的跨越。
當前,中國企業級Al Agent正從“普及級”向“融合級”過渡,2025年市場規模預計達232億元,復合增長率超120%。智能客服和數據分析成為主流應用場景,央國企超過60%已構建“大模型+Agent”雙引擎。報告也揭示了落地中的三大困境:技術成本高、組織協同難、供需錯配突出。
未來,Agent將向編碼智能體、計算機使用智能體、多模態交互智能體三大方向演進,并可能重構流量入口,成為新一代生產力核心。
該報告適合企業決策者、技術負責人、AI行業從業者及投資者閱讀,為其把握AI Agent發展趨勢、制定戰略與選型提供扎實的數據與案例參考。
報告4:甲子光年《企業級AI Agent(智能體)價值及應用報告》
這份報告聚焦2026年企業級AI Agent發展核心,以技術落地 + 價值變現為核心主線,結合產業實踐與標桿案例,系統解析智能體從輔助工具到業務核心的演進邏輯與落地路徑。
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報告明確,企業級AI Agent是大模型超級大腦與自動化敏捷雙手的結合體,具備Profile、Memory、Planning、Action四大核心模塊,能實現復雜任務自主規劃與端到端執行。
核心價值體現在破解企業數據孤島與流程割裂痛點,推動工作邏輯人找流程轉為流程找人,激活AI數據飛輪持續迭代。
應用場景覆蓋制造、零售、消費電子等多領域,智能客服與數據分析滲透率領先,可實現產品設計效率提升80%、營銷成本降低95%等實效。
報告還拆解了從0到1聚焦高價值場景、從1到100模塊化規模化的落地策略,分析了AIGC創業公司、SaaS服務商等不同主體的生態角色。
不管是制定數字化戰略、探索落地路徑,還是追蹤趨勢,這份報告的實戰案例與系統方法論都能提供關鍵參考,助你把握AI Agent驅動的生產力變革機遇,值得一看。
報告5:億歐智庫《2025年中國AlAgent商業應用場景洞察研究報告》
億歐智庫發布的這份報告聚焦中國AI Agent產業,基于多維度數據與案例,揭示其從技術概念到商業落地的關鍵進展。
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報告核心指出2025年為中國AlAgent商業化元年,市場規模呈爆發式增長--2023年達574億元,預計2028年激增至33009億元,年復合增長率超100%,驅動力源于三大技術突破與多行業深度應用。
技術上,多模態融合實現“全息理解”,如醫療診斷 Agent整合多類數據,早期肺癌識別準確率超98%;長上下文理解突破處理極限,部分模型支持500K tokens;自主進化通過雙循環機制優化策略,物流調度 Agent路徑優化率提升至89%。
行業落地方面,制造業(美的5000+員工Agent降本40%)、金融業(量化交易年化收益率超30%)、醫療健康(藥物研發周期縮至3周)為核心場景,成效顯著。未來趨勢指向AGI演進、生態共建與安全治理。
想要制定轉型戰略、索落地路徑,或者挖掘機遇,這份報告能夠提供數據支撐與實戰參考,幫助大家把握AlAgent萬億級市場機遇。想要重點了解國內AlAgent市場,也可以詳細讀一讀。
報告6:麥肯錫《2025 AI應用現狀調研-智能體創新和轉型》
麥肯錫發布的這份名為《The state of Al in 2025》的調研報告,覆蓋全球 105國近 2000名受訪者,核心揭示AI應用“高普及、低規模化現狀:88%企業已在至少一個職能常態化用AI,生成式AI滲透加速,但僅31%推進企業級規模化部署,近三分之二仍處探索/試點階段。
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智能體成新焦點,62%企業至少試用,23%在部分職能規模化應用,IT與知識管理為主要場景,科技、媒體與電信及醫療行業adoption領先,但單職能規模化率均不足10%。
AI價值初顯卻有限:64%企業認為其推動創新,軟件工程、制造等領域成本降幅顯著,營銷銷售等職能營收增長突出,但僅39%感受到EBIT層面實質影響。
僅6%的“AI高績效企業”表現突出,其共性是同步追求增長與創新(非僅降本)、重構工作流(比例為其他企業3倍)、高層深度主導且將超20%數字預算投AI。中國大陸表現亮眼,83%企業用生成式AI、45%實現AI規模化/全面部署,均超全球均值。
雖說報告主要講述AI現狀,其中對AI Agent的解讀也很有參考價值。這份報告都能幫大家看清規模化瓶頸、把握智能體機遇,助企業從“AI試點”邁向“價值變現”,推薦看一看。
報告7:ISG《State of the Agentic Al Market Report》
這份來自ISG的報告《State of the Agentic Al Market Report》于2025年6月發布,基于多源研究(含用戶調研、企業訪談及與埃森哲、Infosys等30余家服務商對話),聚焦Agentic Al解決方案與服務市場動態,為企業提供決策參考。報告核心如下:
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其一,明確AgenticAI定義能自主執行業務流程、動態追目標的系統,具備自主性、目標導向等特質,分簡單、模型驅動、目標驅動、效用驅動四成熟度等級;
其二,揭示應用現狀,橫向場景中IT占比超50%(如DevOps、cybersecurity),行業集中BFSI(30%)、零售(21%)、制造(18%),70%用例屬前兩等級,且需區分其與RPA適用場景:
其三,指出核心挑戰,如數據碎片化(超半數企業受困)、治理模糊、組織準備不足,定價無共識(工具型、消耗型等模式并存);其四,給出落地路徑,需搭建強數據基礎、推動組織轉型(重構角色與工作流),從發票處理等小場景試點再規模化。
雖然該報告發布于上半年,仍然通過嚴謹的調查和翔實的數據,很好地展現了AgenticAl的市場現狀。能幫你辨明市場方向、避開“Agent炒作”與技術陷阱,助力高效部署Agentic Al,推薦企業決策者、IT負責人等研讀。
報告8:中國聯通:智能體互聯網白皮書
由中國聯通研究院與下一代互聯網寬帶業務應用國家工程研究中心聯合發布的《智能體互聯網白皮書》,聚焦AI大模型推動AGI落地背景,針對傳統互聯網以信息交換為核心的范式難以適配AlAgent協作的痛點,提出智能體互聯網新型網絡形態。
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報告核心在于推動網絡從連接信息向連接智能躍遷,其具備三大特征:自主性(智能體可自主感知環境調整行為)、語義化(網絡節點解析數據意圖)、群體智能(多智能體協同完成復雜任務)。
通過“基礎資源層(算力/數據/模型)-互聯功能層(接入認證/語義傳輸)-協作管理層(數據/任務/安全管理)-應用使能層(應用市場/服務編排)”四層架構,結合智能體身份管理、新型路由尋址等九大關鍵技術,突破傳統互聯網局限。
已落地智慧網絡(如智能通話助理)、智慧城市(動態流量監控)等場景,未來分階段實現四大演進。
這份報告的技術路徑與實踐案例都能提供關鍵參考,助你把握“連接智能”機遇。2026年智能體網絡也將被更多的關注,感興趣的朋友可以看看。
報告9:中國電信《2025 AI智能體安全治理白皮書》
由中國電信聯合多家權威機構發布的《2025AI智能體安全治理白皮書》,是當前國內針對Al Agent系統性安全風險最權威、最全面的治理指南之一。
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報告的核心貢獻在于構建了一套清晰的風險分析與治理框架。它超越傳統大模型安全范疇,聚焦于智能體“感知-決策-記憶-執行”四層核心架構,系統揭示了每一層獨有的安全風險,如感知層的指令劫持、決策層的幻覺放大、記憶層的持久化投毒、執行層的工具濫用等,并闡明了風險在層級間傳導放大的特性。
基于此,報告提出了分層、閉環的治理思路,不僅提供了各層的安全防護技術要點,更通過中國電信“星辰平臺”的全流程防護、螞蟻集團MCP安全掃描工具、端側智能體自動化評測等具體實踐,展示了安全治理的可落地路徑。報告最后從頂層設計、技術能力、前沿場景布局三方面給出了持續提升建議。
2026年開始,Agentic AI系統將更加注重可信與安全。正在或計劃部署企業級 AI智能體的管理者、架構師和安全負責人,可以看一下此白皮書。它為構建“安全、可控、可信”的智能體體系提供了不可或缺的路線圖,是防范智能體從數字助手異化為系統風險的關鍵參考。
報告10:谷歌《2026年AI Agent趨勢報告》
來自Google Cloud的《 AI agent trends2026 2026年Al Agent趨勢報告》,基于全球3466位企業決策者調研等多源數據,聚焦重塑2026年商業格局的五大AlAgent趨勢,為企業領導者提供戰略參考,附帶實際案例、技術資源與客戶故事。
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報告指出,Al Agent已從輔助工具升級為“AI優先”的核心流程,能理解目標、制定計劃并跨應用行動,在個人與職業場景全面賦能。其中五大趨勢包括:
為每位員工配備AI Agent,讓員工從執行者變為戰略協調者,提升生產力;
為每個工作流打造AlAgent系統,通過A2A協議與MCP協議構建“數字裝配線”,88%早
期采用者已獲正ROI;
為客戶提供禮賓式AI Agent,基于企業數據實現個性化服務,49%企業將其用于客戶服務;
Al Agent助力安全運營,從警報響應升級為主動防御,46%企業用于安全運維;
以人才技能提升推動AlAgent規模化,通過五大學習支柱構建AI就緒型workforce。
報告兼具數據支撐與實踐指導,能幫助企業打破固有認知、推動文化變革。無論你是尋求效率提升、客戶體驗優化,還是希望構建AI時代競爭力,這份報告都能為你提供清晰路徑,強烈推薦企業決策者與團隊核心成員深入研讀。
配合王吉頻道整理發布的2026年 Agentic AI的 10大趨勢,閱讀效果更佳。
報告11:IDC&騰訊《AlInfra加速智能體落地的基礎架構發展趨勢與產業實踐》
這份報告由IDC與騰訊云聯合發布,聚焦AIInfra(AI云基礎設施)的演進與實踐,基于多行業案例,為企業智能體落地提供技術-場景-價值指南。
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報告指出,AlInfra已從基礎算力平臺升級為核心智算設施,具備四大核心特征:分布式底座支持云邊一體算力布局、異構硬件構建統一計算資源池、高性能軟件釋放硬件性能、場景化方案滿足訓推及智能體開發需求。核心內容包括六大演進趨勢:
架構向“云原生+Agent協同”重構,支持多Agent協同與微秒級推理;
行業垂直化以Agent為載體提供開箱即用方案;
算力智能化實現全局資源優化;
安全能力升級構建可信防護體系;
研發范式革新形成標準化體系;
服務化轉型推動AI能力普惠。
同時,報告收錄交通、制造、醫療等行業實踐,如地平線借vRDMA技術提升訓練性能 25%,智診科技依托算力打造專家“數字分身”,作業幫成本降低30%。
Al Infra,是2025年的AI熱詞之一。智能馳騁,基礎先行。當前的互聯網、物聯網基礎設施跟不上AlAgent的發展要求,面向智能體的新型設施勢在必行。
該報告的趨勢分析與實戰案例,能幫你突破智能體落地瓶頸,高效構建智算底座,推薦企業決策者及技術負責人研讀。
報告12:谷歌工程師Antonio Gulli《智能體設計模式Agentic Design Patterns》
Agentic Design Patterns這份白皮書是智能體開發領域的實戰藍圖,聚焦從LLM到復雜自主系統的構建難題,提煉經實戰驗證的設計模式,為開發者提供標準化解決方案。報告核心指出,智能體需突破單一組件堆砌,依靠結構化設計實現感知、規劃、行動與交互的閉環,而設計模式正是這一過程的核心支撐。
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該報告梳理了智能體設計領域的21種常見模式,涵蓋提示鏈、路由、并行化、反思、工具使用、規劃、多智能體協作、記憶管理等內容,并配有可運行的示例代碼與配圖說明,適合不同背景的讀者深入理解和實踐。核心內容包括三大板塊:
一是21個核心設計模式,涵蓋基礎(提示鏈、工具使用)、高級(記憶管理、目標監控)、魯棒性(異常處理、人機協作)及系統級(智能體間通信、安全護欄)四大維度,可直接復用解決開發痛點;
二是智能體復雜度四層級演進,從基礎推理引擎到多智能體協作系統,明確不同階段的核心能力要求;
三是實戰落地支撐,基于LangChain、Crew AI等主流框架提供可運行代碼示例,適配客戶服務、金融分析、項目管理等多場景。
報告以實用優先為原則,既解析設計邏輯又提供落地方法,幫助開發者避免重復造輪子、提升系統可靠性與可擴展性。
這是目前系統闡述智能體設計開發的白皮書報告之一,受到很多AI愛好者的追捧。王吉偉頻道在這里放了中英文兩個版本,原書由谷歌資深工程師Antonio Gulli撰寫,我挑選的中文版由Jimmy Song翻譯自作者開放在Google Docs上的文檔。
不管你是AI開發者、技術架構師,還是企業AI項目負責人,抑或AI工程師與研究者等職業,這份報告都能為構建高效、穩定的智能體系統提供關鍵指導,助力快速掌握標準化設計范式,強烈推薦研讀。
PDF版本可能落后于線上版本,建議閱讀線上版本。該白皮書的英文實體書已經出版,感覺不錯且有條件的,可以給與支持。相關資源如下:
原文:https://docs.google.com/document/d/1rsaK53T3Lg5KoGwvf8ukOUvbELRtH-V0LnOIFDxBryE/preview?_bhlid=70327898ebe8f71a831626fa75b6227f78f25e22&tab=t.0
中文版在線閱讀:https://jimmysong.io/zh/book/agentic-design-patterns/
亞馬遜:https://www.amazon.com/Agentic-Design-Patterns-Hands-Intelligent/dp/3032014018/
報告13:Cognizant《2025企業級智能體式AI實施指南白皮書》
這份由Cognizant發布的《2025企業級智能體式AI實施指南白皮書》,是一份專注于“如何落地”的實戰型框架指南。報告直指當前企業應用智能體式AI的核心痛點:許多方案仍停留在“換皮式自動化”層面,并系統性地提供了從戰略規劃到價值實現的完整路徑。
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白皮書的核心貢獻在于其提出的戰略實施框架。詳細闡述了如何將復雜的業務角色(如財務、核保、交易監控)科學拆解為智能體可執行的任務,并深入分析了五種主流的多智能體編排模式(如監督者模式、對等網絡模式等)及其適用場景。
同時,報告創新性地引入了自主權限等級界定與漸進式實施路線圖,指導企業平衡效率與風險,穩步實現從“人類主導”到“完全自主”的演進。
報告的最大亮點在于包含金融、保險等行業的深度案例研究,完整展示了從問題診斷、任務拆解、智能體設計到量化成果的全過程,極具參考價值。
推薦企業決策者、數字化轉型負責人、技術架構師及AI產品經理閱讀本報告。它不僅提供了超越技術炫酷的務實方法論,更是一份能直接指導復雜業務場景智能化落地的行動藍圖,幫助企業在AI Agent浪潮中避開陷阱,實現真正的價值創造。
報告14:AWS《亞馬遜云科技Agentic AI應用構建實踐指南》
這份于2025年6月發布的報告,聚焦Agentic AI技術落地,系統梳理其技術框架、實踐路徑與行業價值。
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報告指出,Agentic AI突破傳統AI被動響應模式,具備自主規劃、記憶(短期上下文維護+長期向量數據庫存儲)、工具調用及多Agent協作能力,可分為適配多場景的通用Agent與聚焦特定領域的垂類Agent。核心內容分為三部分:
一是技術原理,解析ReAct規劃框架、Firecracker MicroVM沙箱安全隔離、MCP/A2A協議等關鍵技術,支撐Agent自主決策與跨系統協作;
二是實踐方案,提供三類構建路徑——專用Agent(Amazon Q,開箱即用,適用于開發輔助、業務問答)、全托管服務(Amazon Bedrock Agents,低代碼集成API/知識庫,適合合規要求高的場景)、自建框架(Strands Agents,靈活定制,適配高度個性化需求);
三是行業案例,如金蝶借其優化ERP提單流程,F1開發根因分析助手縮短問題診斷周期。
該報告的技術細節與落地方法論都能提供關鍵支撐,助你高效推進Agentic AI應用,適合技術開發者、企業決策者的研讀。
報告15:百度《Agent開發中的坑與解》
這份由百度智能云高級產品經理撰寫的實戰報告,聚焦Agent開發全流程,按啟動前、開發中、上線后三階段,系統梳理核心“坑點”及落地解法,為開發者提供實戰指南。
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啟動前易陷目標模糊、場景不清、忽視數據與ROI評估的問題,需從小切口痛點選題(如優化客服響應速度),優先確認數據可獲取性與質量,以量化指標明確ROI;選型需結合團隊技術能力與預算,避免低估研發及合規成本。
開發中面臨模型選擇難、Prompt設計模糊、知識庫混亂等挑戰,建議聚焦模型效價比(借百度智能云千帆平臺驗證優化),像寫PRD般明確Prompt指令,通過離線加工+在線多檢索模式管理知識庫,同時構建“大模型安全-安全算子-智能體干預”多級安全體系。
上線后需解決監控缺失、擴縮容不足等問題,需建立全鏈路日志與智能告警,設計擴縮容及容災機制,依托量化基線與用戶反饋實現持續優化。
該報告的全流程避坑策略與實戰方法,能幫你高效開發穩定、高價值的Agent產品,值得一讀。
這15份報告里,既有全球市場的融資熱潮、技術架構的底層邏輯,也有企業落地的坑點解法、行業場景的實戰案例,不管你是想跟風布局的創業者、深耕技術的開發者,還是謀篇布局的決策者,都能找到適配自己的進階指南。
深入研讀這些權威洞察,有助于在這場變革中精準布局、把握先機,解鎖智能時代的全新價值。
全文完
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