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趨勢(shì)洞察:AI硬件算力、存力、運(yùn)力三大核心賽道演進(jìn)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2026-03-23 10:25:28

從算力層面來(lái)看,英偉達(dá)的芯片產(chǎn)品是行業(yè)發(fā)展的核心風(fēng)向標(biāo)。作為全球AI計(jì)算芯片領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額的龍頭企業(yè),英偉達(dá)的產(chǎn)品迭代節(jié)奏,對(duì)整個(gè)AI硬件行業(yè)具備極強(qiáng)的指引作用。

從英偉達(dá)的產(chǎn)品迭代來(lái)看,芯片制程正在持續(xù)微縮。此前推動(dòng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制程持續(xù)迭代的核心動(dòng)力是智能手機(jī),比如此前臺(tái)積電最先進(jìn)的制程工藝,絕大部分產(chǎn)能都優(yōu)先供應(yīng)蘋(píng)果公司。但現(xiàn)在,推動(dòng)半導(dǎo)體制程迭代的核心主角已經(jīng)發(fā)生變化,未來(lái)這一趨勢(shì)也將持續(xù)延續(xù)。

為什么要持續(xù)推進(jìn)制程升級(jí)?核心是讓AI計(jì)算能夠充分受益于摩爾定律帶來(lái)的性能紅利。但摩爾定律的迭代速度相對(duì)有限,通常需要兩年多時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)性能翻倍。當(dāng)前半導(dǎo)體制程逐漸逼近1納米物理極限,摩爾定律的迭代速度還在持續(xù)放緩。但與此同時(shí),AI算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),如何填補(bǔ)這一供需缺口,成為行業(yè)核心命題。

在這樣的行業(yè)背景下,行業(yè)選擇通過(guò)擴(kuò)大芯片部署規(guī)模來(lái)滿足算力需求——當(dāng)摩爾定律帶來(lái)的單芯片性能提升跟不上算力需求增長(zhǎng)時(shí),就通過(guò)增加芯片投放量、擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心的方式,填補(bǔ)算力缺口。這也直接推動(dòng)了算力芯片市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。海外市場(chǎng)中,無(wú)論是英偉達(dá)的GPU,還是谷歌的TPU等AI算力芯片,均實(shí)現(xiàn)了極快的增長(zhǎng)。以上就是算力層面的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

對(duì)于存儲(chǔ)的情況,其最本質(zhì)的需求就來(lái)自于AI的帶動(dòng)。因?yàn)槲覀冎?,AI領(lǐng)域需要大量存儲(chǔ)來(lái)存放數(shù)據(jù),不管是GPU上面有很多的HBM——HBM就是一種高帶寬內(nèi)存。除了HBM以外,英偉達(dá)還在其機(jī)柜里面配置了大量DRAM、NAND等存儲(chǔ)芯片,催生了對(duì)應(yīng)的需求?,F(xiàn)在隨著agent的快速發(fā)展以及放量,尤其推理市場(chǎng)現(xiàn)在起量得這么快,我們知道很多用戶,比如很多人可以看到自己的公司里面可能已經(jīng)部署了一些大模型了。這種大模型在部署的時(shí)候,本身帶有海量參數(shù),每個(gè)大模型的參數(shù)規(guī)模都極為龐大,用來(lái)存儲(chǔ)這些參數(shù)的存儲(chǔ)需求也十分強(qiáng)勁。后續(xù)大模型還在不斷地走強(qiáng),那么從這一發(fā)展邏輯來(lái)看,后續(xù)存儲(chǔ)的需求還會(huì)快速地增加。就目前來(lái)看,存儲(chǔ)的漲價(jià)可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。所以存儲(chǔ)的景氣度,本質(zhì)上還是來(lái)源于AI的計(jì)算需求在快速地增長(zhǎng),從而帶來(lái)的價(jià)格上行效應(yīng)。

而運(yùn)力,是我們今天想重點(diǎn)給大家分享的板塊。其實(shí)對(duì)于運(yùn)力而言,其組網(wǎng)邏輯主要分為兩個(gè)部分?;蛘哒f(shuō)我們可以想象,海外的云廠商要進(jìn)行組網(wǎng),是通過(guò)兩個(gè)階段實(shí)現(xiàn)的:第一個(gè)是scale up。

這個(gè)scale up怎么理解?比如英偉達(dá)之前的A100以及H100的GPU,都是以八張GPU組成一個(gè)小型集群,再把這些服務(wù)器通過(guò)柜外連接,組成超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心。單臺(tái)服務(wù)器內(nèi)部的GPU互聯(lián),我們就可以看作是scale up,它原本就要把服務(wù)器里面的GPU連接成一個(gè)整體,服務(wù)器之內(nèi)的互聯(lián)就是scale up。我們從scale up的發(fā)展來(lái)看,單集群內(nèi)的GPU數(shù)量在不斷地增加。目前來(lái)看,單柜GPU數(shù)量已經(jīng)增加到72卡,后續(xù)本次發(fā)布的576卡機(jī)柜將進(jìn)一步刷新單機(jī)柜算力規(guī)模。這也是剛剛提到的,我們?cè)贕TC大會(huì)上看到的核心發(fā)布內(nèi)容。

Scale out是什么?就是要把這些服務(wù)器或者機(jī)柜組成一個(gè)超大規(guī)模的整體,只有組成完整的大規(guī)模集群、搭建起超大型數(shù)據(jù)中心之后,才能開(kāi)展AI的訓(xùn)練以及推理工作。從目前來(lái)看,海外頭部的云廠商,已經(jīng)建成了十幾萬(wàn)卡的GPU集群,整體發(fā)展速度非??臁?/p>

那么我們?cè)趯?shí)現(xiàn)scale up和scale out的互聯(lián)時(shí),有哪些可用的技術(shù)方案?第一個(gè)是PCB,可能有的朋友知道PCB是什么。大家如果在家拆過(guò)鬧鐘或者其他電器,就會(huì)知道里面基本都會(huì)有一塊PCB。PCB就是印刷電路板,被稱作電子元器件之母,其核心作用就是讓電路能夠更高效、更穩(wěn)定地運(yùn)行。當(dāng)然,不同PCB之間的規(guī)格差異極大,比如我們家里鬧鐘里面用的PCB,一平方米可能也就100多塊錢(qián)。

但是像英偉達(dá)這類企業(yè),或是其他云廠商,用于GPU計(jì)算芯片的PCB,規(guī)格都非常高:基材目前基本都在M8級(jí)別,后續(xù)還會(huì)向M9甚至M10的材料迭代;層數(shù)也很高,普遍能達(dá)到二三十層,還帶有一次DI的相關(guān)設(shè)計(jì)。所以AI場(chǎng)景所用的PCB單價(jià)極高,部分產(chǎn)品一平方米能賣(mài)到幾萬(wàn)塊錢(qián),甚至更高。

所以我們可以看到,相關(guān)PCB企業(yè)的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)得也非常迅猛,從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,也在快速地?cái)U(kuò)大,目前整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。大家可以看到,很多廠商目前都在快速地?cái)U(kuò)產(chǎn),后續(xù)產(chǎn)能釋放之后,對(duì)相關(guān)廠商的業(yè)績(jī)提振是比較樂(lè)觀的。當(dāng)然這里只是給大家做行業(yè)情況的分析列示,不做任何個(gè)股推薦。

第二種備選的互聯(lián)方式是銅連接。大家可以看到,我列示了英偉達(dá)機(jī)柜背面的實(shí)拍情況,機(jī)柜背面這些銀白色、一捆一捆的部件,就是英偉達(dá)目前在NVL72機(jī)柜中所用的銅纜,整體用量非常大。

資料來(lái)源:Nvidia

這些銅纜的作用是什么?大家可以看下方的示意圖,英偉達(dá)的機(jī)柜內(nèi)部是一個(gè)個(gè)獨(dú)立的托盤(pán),每個(gè)計(jì)算托盤(pán)里放置4個(gè)GPU,一個(gè)機(jī)柜內(nèi)有18個(gè)計(jì)算托盤(pán),所以總共有72張GPU。計(jì)算托盤(pán)內(nèi)部的GPU,主要通過(guò)PCB來(lái)連接。從內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看,這個(gè)結(jié)構(gòu)就相當(dāng)于一個(gè)托盤(pán),每個(gè)托盤(pán)里有兩個(gè)超級(jí)芯片,每個(gè)超級(jí)芯片上搭載兩個(gè)GPU,下方藍(lán)色的部分就是兩塊PCB,也就是我們剛剛提到的高規(guī)格PCB。這里我們可以看到,PCB將4個(gè)GPU組成了一個(gè)完整的計(jì)算托盤(pán)。

 

下一步,就是要把所有的計(jì)算托盤(pán),組成一個(gè)完整的機(jī)柜整體。而機(jī)柜內(nèi)部的跨托盤(pán)互聯(lián),就是靠銅纜來(lái)實(shí)現(xiàn)的?;揪褪峭ㄟ^(guò)銅纜連接NV Switch芯片,從而把機(jī)柜內(nèi)所有72張GPU組成一個(gè)完整的互聯(lián)整體。

資料來(lái)源:Nvidia

但是銅纜也有自身的技術(shù)局限。比如目前單層網(wǎng)絡(luò)下,用銅纜組成72卡集群已經(jīng)接近物理極限,如果再疊加一層網(wǎng)絡(luò),最多也只能擴(kuò)展到576卡,且這還只是技術(shù)層面的設(shè)想,未必能完全實(shí)現(xiàn)。因?yàn)殂~本身存在諸多物理限制,我們知道銅是導(dǎo)體,而當(dāng)下數(shù)據(jù)中心的功耗極高,功耗高的核心原因,是計(jì)算芯片的計(jì)算吞吐量極大,數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中的運(yùn)算量極高,傳輸?shù)碾娏鞲?、信?hào)頻率也更快。

資料來(lái)源:Nvidia

如果用銅纜承擔(dān)數(shù)據(jù)傳輸任務(wù),極有可能出現(xiàn)過(guò)度發(fā)熱的問(wèn)題。持續(xù)發(fā)熱就意味著能量損耗,長(zhǎng)時(shí)間工作還會(huì)引發(fā)數(shù)據(jù)丟失等問(wèn)題,這在AI訓(xùn)練與推理場(chǎng)景中是絕對(duì)無(wú)法容忍的。為什么?我們以訓(xùn)練為例,AI模型需要通過(guò)一次次的迭代,不斷尋找到最優(yōu)的參數(shù)集合,如果每次迭代都丟失一部分?jǐn)?shù)據(jù),最終很可能導(dǎo)致整個(gè)訓(xùn)練過(guò)程完全無(wú)效。所以銅纜的核心問(wèn)題就在這里:它只能支持短距離的連接,傳輸距離過(guò)長(zhǎng)就無(wú)法滿足需求。從目前來(lái)看,銅纜最多只能支持幾米的傳輸距離,而英偉達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)升級(jí)到800G通信規(guī)格,后續(xù)還會(huì)進(jìn)一步向1.6T升級(jí),銅纜的局限性會(huì)持續(xù)凸顯。

當(dāng)然,在英偉達(dá)機(jī)柜規(guī)格持續(xù)提升的過(guò)程中,柜內(nèi)互聯(lián)的整體市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。在這個(gè)擴(kuò)容的過(guò)程中,我們認(rèn)為無(wú)論是PCB還是銅纜,后續(xù)都能獲得可觀的市場(chǎng)份額。但如果要讓它們承擔(dān)柜內(nèi)全部的互聯(lián)任務(wù),尤其是本次發(fā)布的576卡機(jī)柜的互聯(lián)需求,僅靠銅和PCB在技術(shù)上存在不小的難度。后續(xù)隨著Feynman芯片的量產(chǎn)落地,將正式引入CPO技術(shù),同步推進(jìn)柜內(nèi)可插拔光模塊等光互聯(lián)方案的落地應(yīng)用。

柜外的互聯(lián)要如何實(shí)現(xiàn)?從英偉達(dá)的方案來(lái)看,其目前所用的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),主要是葉脊網(wǎng)絡(luò)。什么叫葉脊網(wǎng)絡(luò)?大家可以看下方的拓?fù)鋱D,葉脊網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)其實(shí)很簡(jiǎn)單,看起來(lái)就像一棵樹(shù),從樹(shù)根不斷長(zhǎng)出更多的樹(shù)枝,樹(shù)枝再進(jìn)一步分化出更細(xì)的枝丫,最終連接到葉片,就是這樣的架構(gòu)。

 

注:以上為根據(jù)英偉達(dá)資料推論所得,具體應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)會(huì)在客戶間有一定差異

葉脊網(wǎng)絡(luò)的邏輯就是如此,比如我們假設(shè)有四個(gè)輸入端口,中間設(shè)置兩臺(tái)交換機(jī),從這個(gè)架構(gòu)來(lái)看,最基本的要求,就是任意一個(gè)輸入端口到任意一個(gè)輸出端口之間,至少要有一條通信通路。

而所有的交換機(jī)不僅承擔(dān)輸入功能,也承擔(dān)輸出功能,如果我們把上面的拓?fù)鋱D沿中線對(duì)折,就形成了英偉達(dá)所用的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。大家可以看到,最上層是脊交換機(jī),把下層的葉交換機(jī)連接成一個(gè)整體,葉交換機(jī)再進(jìn)一步連接大量的GPU,最終組成數(shù)據(jù)中心的完整集群。

這個(gè)架構(gòu)中需要用到大量的光模塊。光模塊的應(yīng)用場(chǎng)景在哪里?大家可以看到,拓?fù)鋱D里標(biāo)注的這些線路,其實(shí)都是光纜,而交換機(jī)側(cè)和服務(wù)器側(cè)處理信號(hào)時(shí),用的都是電信號(hào)。所以信號(hào)要從一臺(tái)交換機(jī)傳輸?shù)搅硪慌_(tái)交換機(jī),或是從一臺(tái)服務(wù)器傳輸?shù)搅硪慌_(tái)服務(wù)器,傳輸過(guò)程中需要多次完成光電轉(zhuǎn)換,而這個(gè)核心功能,就是由光模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

我在這里給大家做了相關(guān)測(cè)算:在三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下,GPU與光模塊的配比大約是1:6。當(dāng)然這里是用同規(guī)格的光模塊進(jìn)行測(cè)算的,比如在Hopper架構(gòu)芯片下,1:6的配比對(duì)應(yīng)的是400G光模塊;在Blackwell架構(gòu)芯片下,1:6的配比對(duì)應(yīng)的是800G光模塊;下一代Rubin架構(gòu),對(duì)應(yīng)的則是1.6T光模塊。當(dāng)然大家也知道,光模塊有很強(qiáng)的靈活適配性,兩個(gè)800G的光模塊可以合并當(dāng)作一個(gè)1.6T的光模塊使用,一個(gè)1.6T的光模塊也可以拆分成兩個(gè)800G的光模塊使用。所以這個(gè)配比在實(shí)際產(chǎn)品應(yīng)用中可能會(huì)有小幅波動(dòng),但整體對(duì)應(yīng)的帶寬需求是固定的,因此三層網(wǎng)絡(luò)下的配比基本維持在1:6左右。

由此可以看到,隨著下游芯片的快速放量,光模塊的整體市場(chǎng)規(guī)模會(huì)迎來(lái)快速增長(zhǎng)。后續(xù)來(lái)看,“光入柜內(nèi)”會(huì)是整個(gè)市場(chǎng)預(yù)期最高的發(fā)展方向之一。為什么會(huì)有光入柜內(nèi)這樣的預(yù)期?剛才我已經(jīng)給大家介紹過(guò),實(shí)現(xiàn)scale up和scale out互聯(lián)的技術(shù)方案,目前只有三種:銅連接、PCB,以及光模塊。目前在英偉達(dá)的技術(shù)體系中,scale up對(duì)應(yīng)的柜內(nèi)互聯(lián),全部通過(guò)電連接實(shí)現(xiàn),也就是銅纜和PCB;而柜外的長(zhǎng)距離互聯(lián),基本都通過(guò)光模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)。

往后面去看,正是因?yàn)镾cale Up在不斷地?cái)U(kuò)張,我們可以看到從8卡到72卡再到576卡,甚至后續(xù)規(guī)模可能會(huì)越來(lái)越大、覆蓋的卡量越來(lái)越多。隨著GPU的數(shù)量在不斷地增加,對(duì)應(yīng)的部署空間也在不斷地?cái)U(kuò)大,對(duì)吧?所以大家可以看到,比如本次發(fā)布的576卡的機(jī)柜落地后,所需的部署空間就已經(jīng)非常可觀了。

對(duì)于這么大的部署空間而言,不管是PCB還是銅纜,都會(huì)存在自身的固有局限。比如說(shuō)PCB無(wú)法制造得過(guò)大,不可能做出一間屋子那么大的PCB板,因?yàn)槠鋬?nèi)部尤其是多層板的壓合工藝,會(huì)受到諸多機(jī)械條件的限制。而銅纜則受自身物理特性的限制,無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離的信號(hào)傳輸。所以其實(shí)在scale up市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的過(guò)程中,光技術(shù)后續(xù)很有可能會(huì)成為核心選擇。

在scale up規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的過(guò)程中,我再?gòu)?qiáng)調(diào)一下:scale up的市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)張的過(guò)程中,首先PCB的成長(zhǎng)性是比較強(qiáng)的。不管是本次發(fā)布的Rubin Ultra采用的正交背板,還是其技術(shù)持續(xù)升級(jí)、層數(shù)不斷增加,亦或是所用材料的性能持續(xù)提升,PCB的成長(zhǎng)性都十分強(qiáng)勁。我只是想說(shuō)明,在scale up規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的過(guò)程中,PCB與銅纜很難獨(dú)自承接市場(chǎng)的全部份額。所以往后面去看,光技術(shù)會(huì)是非常重要的選擇。

那么scale up這個(gè)市場(chǎng)到底有多大?從目前來(lái)看,即便我們給大家做相關(guān)測(cè)算,結(jié)果也并不具備足夠的參考性。但從博通CEO的表述來(lái)看,該市場(chǎng)規(guī)模有5到10倍的增長(zhǎng)空間。雖然產(chǎn)業(yè)鏈上有5到10倍的增長(zhǎng)預(yù)期,但各家公司可能都有自身的發(fā)展訴求。從我們目前的觀察來(lái)看,該市場(chǎng)規(guī)模至少會(huì)超過(guò)柜外市場(chǎng)。

對(duì)于當(dāng)前的可插拔光模塊廠商而言,對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)大概是怎樣的?我們知道,當(dāng)前的scale out市場(chǎng),大致可以理解為柜外市場(chǎng),已經(jīng)是可插拔光模塊的核心主戰(zhàn)場(chǎng)。而后續(xù)的scale up場(chǎng)景中,采用的可能是可插拔光模塊,也可能是CPO。但無(wú)論是可插拔光模塊還是CPO,對(duì)于當(dāng)前的行業(yè)龍頭廠商而言,都有充足的訂單機(jī)會(huì)可以承接。即便是CPO,也有諸多相關(guān)方案正在驗(yàn)證階段,后續(xù)有望拿到大量訂單,所以大家也不用過(guò)度擔(dān)心。

總體從產(chǎn)業(yè)層面來(lái)看,算力、存力、運(yùn)力仍在快速地成長(zhǎng)。在這樣的發(fā)展過(guò)程中,相關(guān)廠商都將迎來(lái)更多的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

長(zhǎng)期來(lái)看,AI行業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)未觸頂,2026年全球AI資本開(kāi)支預(yù)計(jì)超7000億美元,Agent技術(shù)進(jìn)入規(guī)?;逃迷辏a(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)空間全面打開(kāi)。投資層面,核心推薦通信ETF國(guó)泰(515880),光模塊、服務(wù)器等算力核心權(quán)重超75%,2025年漲幅居全市場(chǎng)ETF首位;半導(dǎo)體設(shè)備ETF國(guó)泰(159516)受益于全球存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)與國(guó)產(chǎn)替代雙重邏輯,具備充足業(yè)績(jī)彈性。同時(shí)短期布局需警惕美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策不確定性、大宗商品漲價(jià)推高運(yùn)營(yíng)成本等潛在風(fēng)險(xiǎn)。

 

風(fēng)險(xiǎn)提示:

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

無(wú)論是股票ETF/LOF基金,都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。

基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票,會(huì)面臨因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),提請(qǐng)投資者注意。

板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點(diǎn)之輔助材料,僅供參考,不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的保證。

文中提及個(gè)股短期業(yè)績(jī)僅供參考,不構(gòu)成股票推薦,也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。

以上觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購(gòu)買(mǎi)相關(guān)基金產(chǎn)品,請(qǐng)您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng),并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

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