芝芝情事(NPH禁忌)|揭开隐藏在背后的精彩故事与真相!各观看《今日汇总》
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美满生活,从开始”观看中心致力于打造优质家电售后品牌。我们坚信的努力,将会为美满的生活添砖加瓦。美满生活,离不开卓越的产品和无忧的售后服务。经过十几年的坚持不懈的努力,我们在写下了无数售后辉煌的篇章。满意的售后服务离不开热诚优质的服务。“质量至上,服务用户”,这是我们售后永恒不变的售后观念。客户的满意,是我们的更终目标。一直以来,我们在产品、服务的质量不断提升,不遗余力。“有问必复、有诉必应,从优从速”是我们对观看中心的一贯要求,我们对自己严格管理和不断进步的要求造就了优秀的服务团队。我们坚信,有要求,有追求,才会有成绩;有要求,有追求,客户才会满意;我们更加坚信,美满生活,从开始。
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全国服务区域:
新疆维吾尔自治区
德州市(临邑县、陵城区、庆云县、乐陵市、武城县、禹城市、齐河县、宁津县、平原县、德城区、夏津县)
青岛市(李沧区、城阳区、崂山区、市南区、平度市、即墨区、莱西市、黄岛区、胶州市、市北区)
铜川市(王益区、宜君县、印台区、耀州区)
湖州市(长兴县、德清县、吴兴区、南浔区、安吉县)
武威市(天祝藏族自治县、古浪县、凉州区、民勤县)
呼和浩特市(和林格尔县、玉泉区、武川县、清水河县、新城区、回民区、托克托县、赛罕区、土默特左旗)
保定市(涿州市、博野县、顺平县、安新县、高阳县、定州市、竞秀区、安国市、曲阳县、望都县、徐水区、满城区、涞源县、高碑店市、雄县、容城县、易县、涞水县、蠡县、定兴县、莲池区、阜平县、清苑区、唐县)
伊犁哈萨克自治州(伊宁县、特克斯县、新源县、奎屯市、巩留县、察布查尔锡伯自治县、伊宁市、霍尔果斯市、尼勒克县、霍城县、昭苏县)
辽源市(东丰县、龙山区、东辽县、西安区)
江门市(开平市、新会区、鹤山市、台山市、恩平市、蓬江区、江海区)
临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县、广河县、东乡族自治县、永靖县、临夏县、临夏市、康乐县)
大庆市(让胡路区、萨尔图区、肇源县、红岗区、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、大同区、林甸县、肇州县)
喀什地区(伽师县、英吉沙县、喀什市、麦盖提县、疏勒县、疏附县、巴楚县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、岳普湖县、莎车县、叶城县)
儋州市
天津市(宁河区、河东区、武清区、红桥区、宝坻区、河西区、津南区、河北区、静海区、滨海新区、南开区、和平区、东丽区、蓟州区、北辰区、西青区)
阳泉市(城区、矿区、郊区、盂县、平定县)
梅州市(梅江区、大埔县、丰顺县、兴宁市、蕉岭县、梅县区、五华县、平远县)
三明市(尤溪县、清流县、宁化县、将乐县、永安市、三元区、泰宁县、建宁县、大田县、沙县区、明溪县)
宣城市(宁国市、郎溪县、绩溪县、广德市、旌德县、宣州区、泾县)
西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)
绥化市(北林区、绥棱县、安达市、庆安县、兰西县、海伦市、肇东市、明水县、望奎县、青冈县)
岳阳市(君山区、湘阴县、汨罗市、岳阳县、平江县、临湘市、岳阳楼区、云溪区、华容县)
丽水市(松阳县、景宁畲族自治县、莲都区、缙云县、青田县、遂昌县、龙泉市、云和县、庆元县)
盐城市(响水县、阜宁县、射阳县、亭湖区、盐都区、建湖县、大丰区、滨海县、东台市)
大连市(普兰店区、西岗区、庄河市、金州区、中山区、旅顺口区、沙河口区、瓦房店市、长海县、甘井子区)
周口市(沈丘县、川汇区、扶沟县、鹿邑县、商水县、郸城县、项城市、淮阳区、太康县、西华县)
南昌市(新建区、进贤县、安义县、西湖区、青山湖区、东湖区、南昌县、红谷滩区、青云谱区)
丹东市(东港市、振兴区、振安区、凤城市、宽甸满族自治县、元宝区)
抚州市(资溪县、黎川县、广昌县、乐安县、东乡区、崇仁县、临川区、南城县、金溪县、南丰县、宜黄县)
哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)
银川市(灵武市、兴庆区、贺兰县、金凤区、永宁县、西夏区)
商丘市(民权县、睢阳区、柘城县、虞城县、夏邑县、永城市、睢县、宁陵县、梁园区)
吴忠市(青铜峡市、盐池县、利通区、同心县、红寺堡区)
东营市(利津县、东营区、广饶县、河口区、垦利区)
临汾市(侯马市、翼城县、安泽县、霍州市、汾西县、尧都区、襄汾县、洪洞县、乡宁县、蒲县、永和县、大宁县、隰县、古县、曲沃县、吉县、浮山县)
怀化市(辰溪县、沅陵县、芷江侗族自治县、洪江市、麻阳苗族自治县、通道侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、鹤城区、会同县、中方县、新晃侗族自治县、溆浦县)
海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、乌兰县、德令哈市、都兰县、天峻县、格尔木市)
巴彦淖尔市(乌拉特中旗、五原县、磴口县、乌拉特后旗、临河区、乌拉特前旗、杭锦后旗)
山南市(曲松县、贡嘎县、隆子县、桑日县、浪卡子县、琼结县、错那市、措美县、扎囊县、乃东区、洛扎县、加查县)
安顺市(镇宁布依族苗族自治县、西秀区、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、普定县、平坝区)
吉安市(万安县、吉水县、泰和县、峡江县、新干县、安福县、永丰县、井冈山市、遂川县、永新县、青原区、吉州区、吉安县)
北京市(延庆区、石景山区、东城区、昌平区、平谷区、密云区、朝阳区、顺义区、通州区、西城区、怀柔区、丰台区、门头沟区、房山区、海淀区、大兴区)
林芝市(米林市、墨脱县、察隅县、工布江达县、巴宜区、朗县、波密县)
丽江市(永胜县、华坪县、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、古城区)
绵阳市(平武县、涪城区、盐亭县、三台县、安州区、梓潼县、北川羌族自治县、江油市、游仙区)
运城市(盐湖区、绛县、新绛县、河津市、平陆县、芮城县、闻喜县、永济市、稷山县、万荣县、夏县、垣曲县、临猗县)
菏泽市(鄄城县、单县、东明县、曹县、巨野县、定陶区、成武县、牡丹区、郓城县)
佳木斯市(同江市、东风区、富锦市、抚远市、桦川县、郊区、汤原县、前进区、桦南县、向阳区)
汕头市(潮阳区、澄海区、南澳县、潮南区、濠江区、龙湖区、金平区)
铜仁市(万山区、碧江区、江口县、德江县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、思南县、石阡县、印江土家族苗族自治县)
南平市(顺昌县、松溪县、邵武市、武夷山市、政和县、浦城县、延平区、光泽县、建瓯市、建阳区)
晋城市(沁水县、高平市、陵川县、阳城县、城区、泽州县)
南通市(如东县、海安市、通州区、海门区、如皋市、启东市、崇川区)
自贡市(大安区、富顺县、贡井区、自流井区、沿滩区、荣县)
德宏傣族景颇族自治州(陇川县、盈江县、芒市、瑞丽市、梁河县)
台州市(椒江区、天台县、临海市、仙居县、三门县、玉环市、温岭市、路桥区、黄岩区)
信阳市(罗山县、潢川县、平桥区、息县、商城县、固始县、光山县、淮滨县、浉河区、新县)
永州市(零陵区、冷水滩区、江永县、新田县、道县、东安县、双牌县、宁远县、蓝山县、祁阳市、江华瑶族自治县)
鞍山市(台安县、立山区、岫岩满族自治县、铁西区、铁东区、海城市、千山区)
河池市(大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县、宜州区、金城江区、都安瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、东兰县、天峨县、凤山县、南丹县)
通辽市(霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、库伦旗、奈曼旗、开鲁县、科尔沁区、扎鲁特旗)
玉溪市(易门县、通海县、新平彝族傣族自治县、华宁县、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、澄江市、峨山彝族自治县)
开封市(通许县、兰考县、禹王台区、杞县、龙亭区、顺河回族区、尉氏县、鼓楼区、祥符区)
七台河市(桃山区、新兴区、茄子河区、勃利县)
连云港市(海州区、东海县、灌南县、赣榆区、灌云县、连云区)
巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、若羌县、尉犁县、库尔勒市、焉耆回族自治县、且末县、博湖县、和静县、和硕县)
徐州市(云龙区、沛县、丰县、鼓楼区、贾汪区、泉山区、新沂市、睢宁县、铜山区、邳州市)
珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)
太原市(阳曲县、娄烦县、古交市、晋源区、杏花岭区、尖草坪区、清徐县、迎泽区、万柏林区、小店区)
南充市(仪陇县、西充县、蓬安县、顺庆区、南部县、嘉陵区、营山县、阆中市、高坪区)
玉林市(福绵区、玉州区、陆川县、博白县、容县、北流市、兴业县)
合肥市(庐阳区、巢湖市、庐江县、肥西县、瑶海区、长丰县、包河区、蜀山区、肥东县)
海南藏族自治州(共和县、贵南县、贵德县、兴海县、同德县)
漳州市(龙海区、芗城区、云霄县、长泰区、龙文区、平和县、诏安县、东山县、南靖县、华安县、漳浦县)
湘潭市(岳塘区、湘乡市、韶山市、湘潭县、雨湖区)
吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)
朝阳市(北票市、凌源市、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、双塔区、建平县)
宁德市(屏南县、古田县、福鼎市、福安市、柘荣县、蕉城区、霞浦县、周宁县、寿宁县)
鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)
呼伦贝尔市(扎赉诺尔区、鄂温克族自治旗、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、额尔古纳市、根河市、海拉尔区、阿荣旗、满洲里市、扎兰屯市、牙克石市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗)
东莞市
白银市(会宁县、景泰县、平川区、靖远县、白银区)
泰州市(海陵区、靖江市、兴化市、高港区、泰兴市、姜堰区)
衡阳市(祁东县、常宁市、珠晖区、蒸湘区、衡东县、石鼓区、雁峰区、衡阳县、耒阳市、衡南县、南岳区、衡山县)
萍乡市(安源区、上栗县、芦溪县、湘东区、莲花县)
亳州市(利辛县、蒙城县、涡阳县、谯城区)
博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、温泉县、精河县)
绍兴市(柯桥区、越城区、诸暨市、嵊州市、新昌县、上虞区)
资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)
乐山市(马边彝族自治县、井研县、沐川县、市中区、金口河区、夹江县、沙湾区、五通桥区、犍为县、峨眉山市、峨边彝族自治县)
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南京市(高淳区、玄武区、六合区、栖霞区、江宁区、浦口区、溧水区、雨花台区、建邺区、秦淮区、鼓楼区)
红河哈尼族彝族自治州(石屏县、绿春县、金平苗族瑶族傣族自治县、元阳县、红河县、个旧市、开远市、屏边苗族自治县、泸西县、河口瑶族自治县、蒙自市、弥勒市、建水县)
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渭南市(蒲城县、华州区、澄城县、大荔县、合阳县、华阴市、白水县、韩城市、潼关县、富平县、临渭区)
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成都市(崇州市、金堂县、都江堰市、金牛区、成华区、温江区、郫都区、锦江区、新都区、蒲江县、彭州市、大邑县、简阳市、龙泉驿区、青羊区、武侯区、青白江区、新津区、邛崃市、双流区)
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辽阳市(弓长岭区、灯塔市、文圣区、白塔区、宏伟区、辽阳县、太子河区)
黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、泽库县、同仁市、尖扎县)
黔西南布依族苗族自治州(安龙县、兴仁市、望谟县、贞丰县、晴隆县、册亨县、兴义市、普安县)
曲靖市(宣威市、罗平县、会泽县、富源县、陆良县、马龙区、麒麟区、师宗县、沾益区)
保山市(施甸县、隆阳区、昌宁县、龙陵县、腾冲市)
固原市(西吉县、泾源县、彭阳县、原州区、隆德县)
嘉峪关市
大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)
陇南市(武都区、两当县、西和县、成县、康县、宕昌县、文县、徽县、礼县)
乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)
中国货币市场
人工智能在我国支付领域得到广泛应用,相应地对我国央行的履职能力产生一定的影响。文章从支付视角详细分析人工智能给我国央行带来的机遇与挑战,并提出应对策略。
近年来,凭借强大的数据处理能力和自我学习能力,人工智能在我国支付领域得到广泛应用,影响力不断扩大。它不仅重塑了支付行业,相应地提升了我国央行监管洗钱欺诈、分析经济金融形势、制定货币政策和监测金融风险的能力,还带来新的问题。对于人工智能技术而言,我国央行不仅是监管者,还是使用者。因此,我国央行既要抓住机遇,又要迎接挑战,驾驭人工智能向善履行好职责。
一、支付视角下人工智能带给我国央行的机遇
(一)有助于提升支付数据获得水平
人工智能在支付领域广泛应用后,进一步简化了支付流程,提高了支付效率,提升了支付体验,为个人带来智能化、个性化的支付服务,促使更多的人使用非现金支付。支付是一种经济活动,它将消费者、商家、企业、金融机构连接起来。商家和企业及时分析收集到的销售情况,有助于商家精准营销及企业开发出符合消费者需求的新产品。金融机构利用客户数据对其画像,精准营销理财产品和贷款。这些微观经济活动都是依靠支付完成,相应地在金融机构生成了支付数据,最终使我国央行获得整个社会的、以市场需求为中心的支付数据。
(二)有助于提升洗钱欺诈监管水平
当前我国金融机构普遍运用机器学习、知识图谱等人工智能技术完善支付业务监控模型,对海量支付数据进行实时监测、智能分析和及时预警,实现对可疑交易和欺诈行为进行精准化识别、自动化拦截和智能化处置,极大地提升了对洗钱、欺诈等犯罪行为防范的及时性和准确性,有力地打击了洗钱、支付欺诈等违法违规行为,提高了洗钱、支付欺诈监管工作水平,同时还能为我国央行提供反映真实经济活动的支付数据。
(三)有助于提升经济金融分析水平
我国央行传统的经济金融分析主要依靠少量、静态、单一的统计数据开展,存在一定的局限性。人工智能广泛应用于支付领域后,我国央行能够获得更为全面的、反映市场需求和真实经济活动的支付数据,为经济金融分析及时提供了海量、动态、多样的数据资源。这些海量的支付数据关系复杂,结构各异,个人无法处理。但是借助机器学习模型,充分发挥其高效安全处理数据和强大学习能力的优势,对海量支付数据进行智能关联和深入分析,挖掘出其中的关联关系,可使我国央行能够及时准确捕捉到经济金融运行的变化趋势,前瞻性做好经济金融形势的预研预判,为宏观调控决策提供更加高效、更加精准的信息支持。特别是,我国央行可以运用大模型对特定事件进行推演,分析其产生原因、影响因素和最终结果,从而进行提前预判和评估,以便快速出台政策应对。
(四)有助于提升货币政策制定水平
长期以来,为促进经济高质量发展,我国央行一直寻求最优的货币政策组合,但受到多种因素的制约。现在,人工智能凭借其强大的数据处理能力和自我学习能力,为实现这一目标提供了巨大助力。我国央行运用人工智能高效数据处理能力对海量支付数据进行挖掘分析,了解各个行业、地区的发展状况和资金需求情况,然后进行政策模拟,筛选出最优的货币政策组合,引导金融机构加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的信贷支持力度,促进实体经济高质量发展。不仅如此,我国央行还能通过对支付数据分析,及时获得货币政策执行后的情况,快速作出反应,主动进行微调。
(五)有助于提升金融风险监测水平
传统的金融风险监测办法主要是金融机构每月向央行报送报表,人工根据监测指标进行分析判断,存在一定的时间滞后性,难以及时发现金融风险,容易错失防范金融风险的最佳时机。特别是在当前全球金融一体化的时代,金融风险的联动性更强,传播速度更快,这种传统办法难以满足快速、准确监测金融风险的要求。人工智能的应用给监测金融风险带来了机会,通过机器学习等人工智能技术,实时监测金融体系运行情况,对海量支付数据进行实时分析,不仅能迅速找出潜在的金融风险,还能及时发现金融风险的形成原因、传播途径,提高对金融风险的精准识别能力和应对速度,帮助我国央行对金融风险做到早识别、早预警、早处置,提高对系统性金融风险的防范能力,更好地维护金融稳定。
二、支付视角下人工智能带给我国央行的挑战
(一)缺乏人工智能应用法律规范
我国央行是支付行业的监管者,人工智能在支付领域的应用必须接受其监管,使之规范发展。目前我国没有出台专门的《人工智能法》,更没有制定规范人工智能在支付领域应用的法律规定。现有的规范人工智能的法律规定是2023年7月13日网信办等7部委联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》,但它只是部门规章,效力等级较低,规范力度有限,针对性不强。这种现状使央行在履行支付监管职责时面临无法可依问题,且难以解决。问题主要有:一是没有建立人工智能在支付领域应用的市场准入和退出机制。二是没有建立对人工智能在支付领域应用的算法和模型的合规性、安全性、有效性进行持续评估的制度。三是当前人工智能在支付领域很多场景得到广泛应用,每种服务在功能、安全等方面存在较大差异,一旦发生问题,责任主体难以界定,后续处理难度比较大,成本比较高。四是人工智能的算法和模型十分复杂,普遍存在黑箱问题,其决策过程不透明,输出结果较难解释,不容易被外界理解。如果出现偏差,容易影响使用者准确作出决策。
(二)削弱数量型货币政策调控的有效性
由于人工智能的辅助,越来越多的人选择使用非现金支付,导致现金被进一步替代,降低了现金漏损率,提高了货币流通速度,放大了货币乘数。同时,消费者可以通过移动支付快速实现活期存款、货币型基金等不同金融资产之间的相互转换,而且转换成本为零,这提高了消费者货币需求对利率变动的敏感程度,在目前低利率时代使得不同层次货币供应量之间的边界更为模糊,基础货币的结构发生改变。这些变化进一步导致货币供给量的可测性、可控性下降。基础货币、货币供应量分别是现阶段我国货币政策的中介目标、操作目标,可测性、可控性是它们有效发挥作用的基本标准。人工智能的应用在一定程度上减弱了我国央行调控货币供应量的能力,使得传统的数量型货币政策传导效果受到干扰,有效性被削弱,增加了我国央行运用货币政策工具调控的难度。
(三)容易引发更多的金融风险
目前人工智能在支付领域多个场景获得广泛应用,使支付变得更加高效、智能,在已有的支付业务风险外,还可能带来新的金融风险。主要表现为:一是大多数人工智能模型由少数实力强大的金融科技公司开发提供,这导致金融机构在使用或改编这些公司开发的模型时,对金融科技公司过于依赖,加剧了集中度风险。二是大部分金融机构使用的模型相同或相近,大概率会使用相同的算法,将会加剧羊群效应,进一步放大市场波动,容易引发系统性金融风险,不利于金融稳定和宏观审慎管理。三是人工智能的训练和使用需要用到大量支付数据,因此做好支付数据的收集、存储和使用是人工智能技术成功应用的前提。当前部分金融机构收集、存储、处理支付数据存在不规范的问题,再加上安全防范意识不足,缺乏有效的技术保护手段,一旦遭受不法分子的恶意攻击,就会造成支付数据和个人隐私泄露。
(四)增加复合型人才培养难度
当前人工智能技术发展迅速,在金融领域得到广泛的应用。因此,不论是作为监管者,还是作为使用者,我国央行支付结算、调查统计、货币政策、金融稳定等部门员工不仅要精通本部门业务,还要与时俱进熟悉人工智能技术,这对员工的素质提出更高的要求。目前的现状是既熟悉业务、又懂人工智能的复合型人才不多。如何在提升现有人力知识技能水平的同时吸引高级人工智能人才加入,给我国央行人才队伍建设带来了挑战。
三、我国央行的应对建议
(一)不断健全法律规定体系
一是尽快出台《人工智能法》。既要借鉴欧盟制订《人工智能法案》的成功经验,不生搬硬套,又要充分考虑我国人工智能产业发展的实际情况,做到安全与发展并重、监管与创新并重,为人工智能规范发展提供坚实的法律保障。二是我国央行要相应地根据《人工智能法》和支行行业的实际情况制定配套的管理办法,从而安全稳妥有序地推进人工智能在支付领域的广泛应用。例如要建立人工智能在支付行业应用的市场准入和退出机制;要求金融机构对算法和模型的合规性、安全性、有效性进行持续评估,发现问题及时解决;要求建立人工智能应用时出现问题的后续处理程序、责任划分和资金补偿机制,确保消费者权益不受侵犯;要求提升人工智能应用的透明度,提高生成内容的可靠性和准确性,等等。
(二)持续推进货币政策转型
人工智能的辅助使非现金支付得到更加广泛的使用,削弱了数量型货币政策工具的使用效果,提高了消费者货币需求对利率变动的敏感程度,为我国货币政策工具选择从数量型转向价格型提供了契机。国际经验表明,当前各国货币政策框架逐步淡化数量目标,已经取消了部分数量指标,转而以价格调控为主。因此我国央行在选择和制定货币政策时,要根据经济金融运行情况逐步淡化数量型货币政策工具的使用,更加注重对利率等价格型货币政策工具的运用力度和频率,充分发挥其调节配置金融资源的作用,促进实体经济高质量发展。
(三)大力加强金融风险防范
一是我国央行在鼓励人工智能在支付领域积极应用的同时,要正确对待人工智能应用过程中带来的错综复杂的金融风险,不断健全金融风险监测、评估、预警和处置体系,精准有效预判、评估、防控金融风险,防止其扩大为系统性金融风险。二是我国央行要按照“相同风险、相同监管”原则,根据金融科技公司的运营情况、风险管理水平,将其与银行同等对待以进行监管,防范集中度风险。三是我国央行督促金融机构要按照《个人信息保护法》《数据安全法》规范支付数据收集、存储、使用等环节的安全标准,实现支付数据全生命周期统一管理,保障支付数据的质量。要不断完善支付数据安全管理制度,把安全管理责任落实到人。要采取分类分级防护、访问权限控制、敏感信息脱敏处理等安全措施,积极做好支付数据的安全保护工作,避免支付数据的丢失、篡改或泄露。
(四)抓紧培养复合型人才
一是当前我国知名高校已经开设人工智能专业,我国央行可与其合作,对员工进行系统培训,使他们成为既精通金融业务、又熟悉人工智能技术的高素质复合型人才。二是持续开展岗位培训,邀请人工智能知名专家为员工授课,让员工了解人工智能前沿动向,提高使用技能,以便他们能够自如地适应人工智能技术的快速发展、更好地履行职责。三是我国央行要制定有吸引力的职业发展规划并营造良好的工作环境,为员工提供成长机会,从而留住现有人才,进而吸引顶尖人才加入。
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来源:黑企鹅
71岁的董明珠,格力电器的“铁娘子”,最近又掀起舆论风暴。
4月22日,格力2025年股东大会,董明珠连任董事长,开启第五个三年任期。对了,还是超100%的得票率。
志得意满就容易多说话。董大姐顺便抛出两颗“重磅炸弹”:一是“不用海归派,防间谍”,二是拿小米SU7事故开炮,称“小米汽车烧死人,格力‘大1路’十几年无火灾,这就是实力”。
我估计,格力的公关在台下要急死了。
作为一个有核心影响力的明星企业家,说这么不着边的话,舆论哗然。又在公开场合踩同行竞对,引火上身。
只能说,董大姐是越活越通透了。
最近在看武志红的心理书《深度关系》,对书中提到的全能自恋心理框架深有戚戚,还做了一张四象限图表当工具。
今天就来扒一扒这两件事背后的心理逻辑:从“间谍论”的封闭偏执,到“怼小米”的全能暴怒,董大姐到底是什么心态?
言论一:“不用海归派,防间谍”
在股东大会上,董明珠明确表示,格力“绝不用海归派”,理由是“海归可能有间谍,背景难以辨别”。她强调,格力1.5万研发人员全靠国内高校培养,技术自立自强,专利数量领先。
网友调侃:“董大姐这是把海归当‘007’,格力要搞‘闭关锁国’了?”
格力近年来在新能源、AI领域落后于美的、海尔,市场份额承压。董明珠却多次强调“本土研发优于外来技术”,此次“间谍论”进一步强化了她的“本土保护主义”。
武志红说,全能自恋者认为自己无所不能,外界必须围着自己转,稍有挑战就可能触发迫害妄想。“间谍论”表面是安全考量,实则是全能自恋的封闭心理作祟。
将海归派泛化为“潜在威胁”,本质是对“外来者”的系统性排斥。海归的国际化视野、多元思维,可能动摇一手打造的“纯本土生态”。在她心里,格力是她的“作品”,只有她培养的团队才“忠诚可靠”。
前不久,将“格力专卖店”更名为个人IP主导的“董明珠健康家”,也是这一心理的折射。
这种强势,根植于她早年的生存焦虑:30岁丧夫、独自打拼的经历,让她把“掌控一切”当作安全感的来源。
年轻时,这股自恋是动力,推着她硬刚国美、改革渠道;可到71岁还在“连任”,还喊出“思想年轻化”“90岁还能干就干”。
这背后,是全能自恋对权力的极致执着,跟时间较劲,怕退场等于“自我否定”。
武志红在《深度关系》里提到,全能自恋者到晚年容易滑向全能无助与迫害妄想,因为衰老和外界的变化会放大内心深处的无力感。
所以,经常可以看到人老了容易疑神疑鬼,觉得别人会害他。只能靠排斥“不可控变量”(如海归)来维护控制感。
可这恰恰是格力的软肋:新能源赛道需要全球视野,她却选择“闭关”,让格力在创新路上越走越窄。
言论二:“怼小米汽车,吹格力实力”
董明珠和雷军的恩怨由来以久,当年10个亿的打赌也不知道最后兑现了没有。
在股东大会上,董大姐直指小米SU7事故:“小米汽车烧死人你们看到了吧?格力在北京‘大1路’跑了十几年,从没有火灾事故,这就是实力,这就是技术!”
我看了视频,不是调侃,是很认真地坐在主席台上强调。
她提到的“小米事故”,指2024年3月29日安徽高速上的一起SU7车祸,三人死亡,车辆起火,引发智能驾驶安全争议。
搜索显示,北京大1路自2017年10月起才逐步采用格力钛新能源纯电动公交车。
首先,不到十年。其次,一个跑30公里/小时的公交车,和跑高速的电车,环境变量不同,有什么可比之处?更别提销量概率了。这纯属借机“拉踩”。
这种“拉踩”更像是一种心理补偿:当内心不安时,贬低对手是她维护“全能”形象的惯用招数。
武志红指出,全能自恋者最怕权威被挑战,一旦有人动摇他们的“完美形象”,就会爆发全能暴怒,用攻击来维护自尊。“怼小米”,正是这种心理的放大镜。
董明珠是传奇,也是矛盾体。从“间谍论”到“怼小米”,全能自恋让她站在“核心技术神坛”上,却也让她困在“偏执孤岛”里。
1954年的人,董明珠的传奇人生,堪称全能自恋的教科书:30岁丧夫,单亲妈妈南下打拼,从基层销售逆袭成格力掌舵人。
这条路走得有多硬核,内心就得有多“神”。
她的管理哲学形成于2000年代中国制造业的“狼性文化”,强调忠诚、集权、个人英雄主义。
可2025年的今天,Z世代员工要自由,资本市场要效率,AI、新能源要开放。她的“全能自恋”就像一座孤岛,越来越不合时宜。
武志红在书中最后给出的解决之道:真正的成长,是放下“全能”的幻觉,接受自己的有限。
这句话,也送给终将面对衰老的每一个人。
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