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      “汪书记,这么快就弄好了,谢谢你啊,都快下班了,还特意送过来。有了这枚‘爱心二维码’胸牌,我和老伴出去再远也不怕啦!”“不用谢,这是我们应该做的,今后您有什么需要随时告诉我们。”9月25日下午5时许,在贵池区池阳街道古舜社区杏村小区,家住8号楼的李奶奶开心地从汪绍琴手中接过两枚“爱心二维码”胸牌。 

      今年48岁的汪绍琴现任古舜社区党委书记、居委会主任,自1993年走上社区工作岗位以来,一直扎根基层,以“做好社区民生‘微’实事”为目标,深入调查研究、不断探索社区建设新路子、服务民生新途径,每天忙着解民忧、纾民困,社区居民视她为自己的“贴心人”。今年7月,汪绍琴被评为“池州好人”。 

      古舜社区位于主城区中心地段,属于商居结合型社区,辖区有农贸市场、超市、商业步行街和5个开放式小区,流动人口多,管理难度大。汪绍琴自任职以来,立足社区实际,精细化服务,大力提升社区治理水平。 

      她从小处着手,在全市率先设立“邻里议事点”,制定“我为群众办实事”任务清单,积极解决巷道环境整治、晾晒点安装、充电桩设置等重难点问题。 

      她创新工作思路,探索建立“3156”工作法破解社区治理难题,实行楼栋调解、网格调解、社区调解三层网络体系,开展网格化信息采集、资源整合、成效检验等工作;成立“钱姐工作室”,发动党员、社会工作者、群防群治队伍等“进群”搭建参与平台;组建香樟“古舜之家”“五彩阳光驿站”“乐邻祥和小屋”“心援助幸福家”“解忧援助小栈”5支专业联调团队,动员社区工作者、业委会、志愿者、楼栋长等社会力量共同参与,发挥专业团队优势;采取“听、问、调、帮、和、访”6步工作法使调解工作更加多元化、专业化。2022年“3156”工作法被安徽省民政厅授予“全省优秀社区工作法”。 

      近年来,汪绍琴依托“香樟古舜”党建服务品牌,为38户困难家庭提供居家关爱服务;为25名社区老年人精心设计订制专属个人的“爱心二维码”,给老年朋友的安全提供有力保障;联合池州学院大学生志愿者先后共为800余名留守儿童连续8年开展“爱暖童心筑梦启航”志愿服务活动;搭建创业就业平台,推送各类就业信息近千余条,帮助推荐就业岗位45个。 

      多年来,汪绍琴在平凡的工作岗位上始终恪守“奉献不言苦,追求无止境”的人生格言,不仅高质量完成上级交办的各项工作任务,还赢得了群众的广泛赞誉。她先后获得“全国妇联系统劳动模范”“池州市皖美警嫂”“池州市‘十佳’村(社区)党组织书记”等荣誉,并当选安徽省第十一次党代会代表、池州市第五次党代会代表、贵池区第十六届人大代表。 

      “我只是一个平凡的社区干部,取得的成绩属于社区所有工作人员。今后,我将继续用心用情做好服务,努力成为社区居民最信赖的‘贴心人’。”面对众多荣誉和赞美,汪绍琴说。(记者 倪晓春)

    " alt=" 汪绍琴:甘做居民“贴心人”" style="width:280px;height:190px;"/>

    冬与春交替,星周月讵存?

    明朝换新律,梅柳待阳春。

    本周玻璃行业有哪些值得关注的资讯呢?请快和小玻一起走进第341期玻璃周刊吧!

    国际动态

    1、AGC的Stopray Ultraselect让历史悠久的Meelpakhuis重获新生

    在荷兰莱顿市中心,历史悠久的“Meelpakhuis”得以重焕生机:这个曾经储存面粉的地方,如今已成为时尚的公寓和办公室,其三层玻璃窗上装有2500平方米的Stopray Ultraselect 70/33。

    建筑师们选择这种玻璃解决方案,是因为它的美观性、节能性能以及能为住户和使用者带来舒适感。

     

     

    2、玻璃未来将推出玻璃未来容器联盟

    大规模实现玻璃容器的脱碳仍是我们行业面临的最大挑战之一。1月22日,玻璃未来将推出玻璃未来容器联盟,同时启动“50 by ’35”——这是一项由行业主导的新倡议,旨在到2035年将玻璃容器的碳足迹减少一半。

     

     

    3、皮尔金顿意大利公司将消费后玻璃引入平板玻璃行业

    平板玻璃领先制造商意大利皮尔金顿公司正庆祝一项宏大的循环利用试点项目取得成功,该项目有多家行业参与者参与,旨在回收消费后玻璃废弃物,特别是建筑物中已达到使用寿命的窗户和幕墙所用的玻璃。

    4、美国玻璃研究:玻璃容器性能测试

    美国玻璃研究公司是一家提供全方位服务的独立研究和测试实验室,在玻璃容器行业的测试、设计分析、分析测试、咨询、培训、检验、产品责任和审计方面拥有专业知识。

     

     

    5、Forel与Tritemplex:一项持久的合作

    当项目变得更加复杂、加工要求更加多样化时,生产流程就需要改进。正是基于这一需求,Forel与Tritemplex开始了合作。总部位于秘鲁的Tritemplex在住宅、商业和公共机构项目的玻璃加工方面拥有三十多年的经验。

     

     

    6、维特罗帕克:优化玻璃容器的整体方法

    与“轻量化”不同,“适度重量化”远不止于减轻包装重量。维特罗派克(Vetropack)正采用整体方法来优化玻璃容器,其双重目标是:实现最大的资源效率和结构稳定性。

    玻璃包装的合理减重不仅仅是减少克数;它关乎通过负责任的设计和工程选择,平衡性能、稳定性和可持续性。

     

     

    国内新闻

    (以下排序不分先后)

    1、自2026年4月1日起取消光伏等产品增值税出口退税 ,日用玻璃全部包含在内。

    关于调整光伏等产品出口退税政策的公告财政部 税务总局公告2026年第2号  现就调整光伏等产品出口退税政策有关事项公告如下:

    一、自2026年4月1日起,取消光伏等产品增值税出口退税。具体产品清单见附件1。

    二、自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。具体产品清单见附件2。

    三、对上述产品中征收消费税的产品,出口消费税政策不作调整,继续适用消费税退(免)税政策。

    四、本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。

    特此公告。

    财政部     税务总局

     

     

    2、投资约3.86亿美元,信義玻璃与MODON签署项目协议助力沙特2030愿景与“一带一路”产业协同

    1月14日,在2026年未来矿业大会(The Future Minerals Forum)期间,在沙特工业和矿产资源部部长班达尔.胡莱尔(Bandar Al-Khorayef)阁下以及沙特投资大臣法利赫(KhalidAl-Falih)阁下的共同见证下,信義玻璃与沙特工业城市和技术区管理局(MODON)举行项目签约仪式。

    3、2026启新 ⑤ " alt=" 341期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2026.1.11" style="width:280px;height:190px;"/>

      “加油哈,我也是毕业后从基层做起来的,当时和你一样,各种焦虑,各种迷茫,千万不要病急乱投医哈 。”近日,张女士收到HR的暖心回复,引发了网友热议。

      这场看似普通的招聘沟通,为何能成为治愈求职焦虑的“暖流”?记者采访了事件当事人——企业负责人左晶晶与求职者张女士,还原这个温暖互动的故事。

      一句暖心的安慰

      缓和一颗极度焦虑的心

      3月初,来自佛山市南海技师学院室内设计专业的毕业生张女士陷入了求职焦虑中,她一口气投了约50家公司,结果却不尽如人意。家里催得紧,合适的岗位还没有着落,自己却连零花钱都成了问题,张女士内心十分着急。她说:“招聘软件上大部分的HR负责人都是已读不回,那段时间我的精神高度紧绷、极度焦虑。”

      3月8日,张女士收到了来自佛山一家金属制品企业HR的回复。虽然与需求不对口,但对方肯定了她的作品,并为她提出求职建议,认为她更适合装修公司。

      随后,张女士又收到该HR一条暖心的安慰:“我也是毕业后从基层做起来的,当时和你一样,各种焦虑,各种迷茫,千万不要病急乱投医哈,实在不好找,在家躺一躺也没事的。”

      这句朴实的安慰,深深触动了张女士的内心。“对方说的每一句话都让我印象很深,因为这些话,生活中很少人会对自己说。”

      回复信息的HR是一家金属制品公司的创始人左晶晶,也兼管人事。左晶晶这种共情式的沟通,让张女士瞬间体会到了被理解的温暖。“他相当于把HR的身份转换成了平等的朋友关系。”这场简短的沟通不仅缓解了张女士的焦虑,更让她调整了求职心态。如今,张女士已不再急于求成,她计划继续在佛山南海附近寻找与专业对口的工作。

      一段奋斗的经历

      引发一次感同身受的共鸣

      为什么会主动安慰求职者?左晶晶在采访中表示:“我自己也是从基层打拼过来的,知道求职的迷茫和不易。”左晶晶称,自己创业前曾有过类似的职场困惑,这份经历让他更能共情求职者的处境。2015年,左晶晶大学毕业后来到佛山南海求职,从一名生产普工起步,他凭借一路打拼,最终创立了一家铝合金定制工厂。左晶晶的奋斗经历让他能够理解求职者的迷茫和焦虑,这个安慰也只是“举手之劳”。

    当事人左晶晶。

    当事人左晶晶。

      “我觉得这是很小的事情,大家不用过分关注。”面对记者采访,这位年轻老板显得十分低调。他透露,自己对待每位求职者都会保持耐心,即便不能录用,也会尽量给予回应,“就算觉得不合适,至少跟人家说一下,人家心里会舒服一点”。左晶晶认为自己只是做了最基本的尊重。

      作为创业者,左晶晶有着自己的用人哲学:“品德比能力更重要,只要这个人确实努力,很多老板都愿意给他机会。”他建议,应届生不要只盯光鲜亮丽的职位,不妨到制造业寻找机会,“学好技术之后,找工作就不用愁了”。

      这场暖心互动引发了广泛共鸣和点赞。有网友说这是“真正的H(好)R(人)”,也有网友分享自己的经历:“我也遇到过:面试不管成功与否,出门就报销来回车费的公司!”还有网友衷心祝愿:“三月好春光,又是一年求职季。希望再多一点这些小小的温暖,给予到每个人大大的能量!这一份温暖,是光、是爱、是自信、是世间的美好!”

      一次简短的沟通

      看见一座城市的温情

      这场看似偶然的相遇,不仅改变了一位求职者的心态,更让“尊重每一份求职梦想”的理念被更多人铭记。

      如今,张女士仍在坚持寻找理想的工作,但已经不像当初那样焦虑。她表示:“如果找不到心仪的工作,着急其实也没有用,可以去丰富一下自己的日常生活,比如找点爱好或者是干点自己喜欢的事情。”

      而左晶晶的企业也在稳步发展。作为公司管理层,左晶晶营造了一个轻松的团队氛围,充分信任员工的自觉性,同时以身作则带头拼搏。“我天天都加班加到很晚,不是鼓励加班,但年轻人确实应该多拼搏一下。”他用自己的行动诠释着创业的坚守与担当,推动公司实现快速成长。据悉,左晶晶的公司于2025年2月创立,当年实现超300万元的营收。

    左晶晶在车间与工人沟通加工工艺

    左晶晶在车间与工人沟通加工工艺

      左晶晶对陌生求职者的暖心安慰与尊重,反映了佛山对待人才的温情与诚意。佛山市推出打造青年人才友好型城市八项措施,以最大的政策诚意,向四海英才抛出橄榄枝。

      八项措施包括为市外应届毕业生提供最长7天6晚的免费住宿;对符合条件的人才提供每月750元、最长3年的定额租房补贴;对全职新引进到佛山工作的领军人才最高给予1000万元购房补贴,并对青年储备人才一次性给予60万元购房补贴等;对来佛创业青年人才给予1万元一次性创业资助,对来佛创新创业重点人才团队项目最高给予1000万元的基金投资支持;博士后进站每人每年给予15万元生活补贴,资助期2年;本科及以上应届毕业生在佛山就业购买社保的可以入户;初到佛山求职的外省高校毕业生可以免费游览祖庙、西樵山等旅游景区、文化场所;来佛就业领取优粤佛山卡的人才可以享受子女入学、人才专属贷款、人才联谊、公积金优惠等48项服务。

    “百万英才汇南粤”2026年春季大型综合招聘会

    “百万英才汇南粤”2026年春季大型综合招聘会

      今年3月15至16日,佛山精心组织196家优质企事业单位组团到“百万英才汇南粤”2026年春季大型综合招聘会招才,带来5165个优质岗位,其中年薪20万元以上岗位占比近三成,年薪超百万岗位达30个。

      极具竞争力的薪酬、完善的福利保障和广阔的发展空间,佛山用满满的诚意,深深打动了求职者,众多省内外、港澳及海外求职者,用一份份简历、一次次面谈、一场场签约,选择佛山、扎根佛山,生动诠释城市与人才的双向奔赴、互相成就。

    南方网、粤学习记者 何敏辉" alt=" 女子求职聊天记录火了!这样的H(好)R(人)来自广东" style="width:280px;height:190px;"/>
    实力见证荣耀,豪贝家照明喜获“中国十大家居照明品牌”称号

      “中国十大品牌”评选活动,作为由《中国品牌网》主办的年度权威盛事,一直以来都备受业界关注。评选过程历经报名推选、线上投票、专家评审及线下核实等多个环节,严格筛选,旨在树立行业标杆,推动国内外市场对中国品牌的认知与信任。豪贝家照明能够在此次评选中拔得头筹,无疑是对其品牌实力与市场口碑的极高认可,也是其多年来不懈努力的最好证明。

      豪贝家照明,自2009年成立以来,便一直专注于全品类家居照明的研发、生产与销售。15年的深耕细作,让豪贝家不仅积累了丰富的行业经验,更拥有了强大的技术实力和产品创新能力。公司坐落于被誉为“世界灯饰之都”的中山市古镇镇,这里汇聚了全球顶尖的照明技术与人才,为豪贝家的发展提供了得天独厚的优势。

    实力见证荣耀,豪贝家照明喜获“中国十大家居照明品牌”称号

      豪贝家注重产品设计与制造的全链条整合,从产品设计到五金加工,再到LED芯片封装、驱动生产,以及产品组装、仓储与物流,每一个环节都建立了严格的生产流程标准。这种对品质的极致追求,使得豪贝家的产品在市场上始终保持着领先地位。同时,公司还构建了完善的售后服务体系,实现全国联保、上门服务及安装,让消费者在享受高品质产品的同时,也能享受到无忧的售后服务。

      凭借出色的产品质量与服务,豪贝家照明在市场上赢得了广泛的认可与好评。50万中国家庭的选择,是对豪贝家品牌实力的最好证明。而500多全国网点的布局,更是让豪贝家的产品走进了千家万户,照亮了无数家庭的美好生活。

      此外,豪贝家还积极与全网知名媒体合作,进行线上线下全面推广,不断提升品牌知名度和影响力。这种多元化的营销策略,不仅让豪贝家的产品走进了更多消费者的视野,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。

    实力见证荣耀,豪贝家照明喜获“中国十大家居照明品牌”称号

      此次荣获“中国十大家居照明品牌”称号,对豪贝家来说,既是一种荣誉,也是一种责任。未来,豪贝家将积极开拓国内外市场,与更多有志之士携手,共同推动中国家居照明行业的发展与进步。

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     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    本期公开课,雷锋网请到了图普科技机器学习工程师 Vincent 为大家揭开 AI 可以助你成为“画家”的秘密。 Vincent 曾在英国留学两年,回国后加入图普,担任机器学习工程师一职,参与图普多个产品的研发工作,立誓要搞深度学习搞到死。

    嘉宾介绍:

    Vincent,图普科技机器学习工程师,主要从事工业级深度学习算法的研发。曾任摩根大通欧洲技术中心分析师,IBM爱丁堡办公室软件工程师。熟悉自然语言处理(文本分类,语言模型等),图像转换(艺术滤镜、图片上色等)和分类算法。

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    以下内容章整理自公开课分享。

    深度神经网络在图像识别领域的进展

    自从 2012 年 Alexnet 横空出世,一举夺得 ImageNet 图片分类大赛冠军之后,深度学习一飞冲天,以卷积网络为首的深度神经网络不断刷新各种计算机视觉任务的 State-of –the-art 。过去四五年间,我们可以看到学术界不断地开发出各种不同结构的卷积神经网络,而且,这些结构并不仅仅是在 Alexnet 的基础上加深层数,而是自成一派,各有所长。

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    本次公开课重点分享三种神经网络结构:

    • Network in Network(NIN,网络中的网络):卷积网络是一种线性操作,非线性的表现能力有限,NIN 的研发者设计了比起传统的卷积网络更复杂的操作 —— MLPconv,并用 Global average pooling 极大的改进了卷积网络的大小。


    • VGG 和 GoogLeNet(inception_v1):二者是 2014 年 ImageNet 竞赛的双雄。VGG 的设计理念,全部都用了 3x3 卷积,增加了网络的深度。 GoogLeNet 属于Google 的 Inception 系列,用了比较花式的网络设计,旨在减少网络的运算量,加快训练 。


    • Resnet(深度残差网络): 根据无限逼近定理(Universal Approximation Theorem),我们可以用一个一层的神经网络来实现任意的维到维的映射,但网络的参数量(网络的宽度)会随着问题复杂度的增加变得非常大,而增加网络的深度则可以让我们用更少的参数量实现同样的映射。但是,随着神经网络层数的加深,它们的训练也会变得越来越困难,因为在训练时会出现梯度消失的状况。Resnet 很好的解决了这个问题,让训练达1000多层的神经网络变得可能。

    除了图片分类,以 RCNN 系列为首的神经网络技术在物体检测任务上也取得了重大进展,近年来也出现了速度更快(YOLO),效果更好的算法(SSD)。

    最近很火的 GAN 是一个训练框架,在 GAN 出现之前, 生成模型的训练是一件相对较困难的事情,GAN 出现后,生成模型训练的效率大大提高。

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    GAN的应用大部分也是生成模型的应用,用来生成图片、音乐、文字等。但是对抗训练对训练判别模型也是有非常大的帮助的,因为虽然有非线性的激活函数,但深度网络依然是高度线性的,会对误差进行累积,累积的误差结果通过肉眼分辨不出来,但是可以从卷积网络中看出。但与普通线性模型不同,深度神经网络可以拟合对抗训练可以很好的解决这个问题,解决方式是生成对抗样本,使得网络对对抗样本的容忍性更强些。

    GAN这一两年来产生了许多非常有意思的应用,其中包括上期公开课中冯佳时博士提到的超分辨率,旨在把低分辨率的图片放大,而尽量不让其清晰度受影响。

    |纹理转换

    近几个月比较火的纹理转换也就是所谓的图片风格化,在深度学习之前,这也是一个非常困难的问题。其本质原因在于之前非深度学习的方法只能获取到目标图片低层次的图片特征,这导致这些方法无法独立的对图片的语义内容和风格的变化进行有效地建模,从而无法很好地对两者进行解耦和合成。

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    风格化算法现在更迭了两代。

    第一代风格化算法:Neural Style

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    2015年的时候,德国图宾根大学的学者们提出了一种用深度神经网络各层的响应来表达图片的风格和内容的办法,方法可概括为:

    • 准备好在 ImageNet 数据集上训练好的 VGG 网络,然后选取其中的某些层作为风格语义的提取层,某些层作为内容语义的提取层;


    • 用这个训练好的 VGG 提取风格图片代表风格的高层语义信息,具体为,把风格图片作为 VGG 的输入,然后提取在风格语义选取层激活值的格拉姆矩阵(Gramian Matrix)。值得一提的是,格拉姆矩阵的数学意义使得其可以很好地捕捉激活值之间的相关性,所以能很好地表现图片的风格特征;


    • 用 VGG 提取被风格化图片代表内容的高层语义信息,具体为,把该图片作为 VGG 的输入,然后提取内容语义提取层的激活值。这个方法很好地利用了卷积神经网络的性质,既捕捉了图片元素的结构信息,又对细节有一定的容错度;


    • 随机初始化一张图片,然后用2,3介绍的方法提取其风格,内容特征,然后将它们分别与风格图片的风格特征,内容图片的内容特征相减,再按一定的权重相加,作为优化的目标函数。

    保持 VGG 的权重不不变,直接对初始化的图⽚做梯度下降,直至目标函数降至一个比较小的值。

    这个方法的风格化效果震惊了学术界,但它的缺点也是显而易见的,由于这种风格化方式本质上是一个利用梯度下降迭代优化的过程,所以尽管其效果不不错,但是风格化的速度较慢,处理一张图片在GPU上大概需要十几秒。deepart.io这个网站就是运用这个技术来进行图片纹理转换的。 

    第二代风格化算法:Fast Neural Style

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    有了可以解耦图片风格和内容的方式,我们就能训练一个端到端的网络,使得我们只需要做一次前向,就能得到风格化图片。因此生成图片大概的步骤是,根据转化的网络得到输出,输出至 VGG 网络,提取风格特征后,跟风格图片的特质做比较,内容图片的特征也会被提取,跟内容图片做比较。

    这种算法的有点是速度快,可以在GPU上做到实时生成。去年年中火爆全世界的 Prisma,背后就是这个技术。但这个技术还是有缺陷的,比如由于卷积网络固有的性质,它无法像手动绘图一样对图片的细节进行精挑细选的处理,所以它像是一个豪放的印象派画家,对一些对细节要求比较高的任务,比如人物的动漫化,这种方式是不太适合的。

    所以,前段时间⽐较流行的《你的名字》同款滤镜所用到的技术跟Prisma 并不一样,我们猜测这个滤镜不是端到端的,而是会先对原图做像素分割,找出可能是天空的部分,然后加上新海诚特色的云,其他部分则会做一些滤镜化处理。

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    纹理转换的另外一个非常有意思的应用是Neural Doodle,运用这个技术,我们可以让三岁的小孩子都轻易地像莫奈一样成为绘画大师。这个技术本质上其实就是先对一幅世界名画(比如皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿的Bank of a River)做一个像素分割,得出它的语义图,让神经网络学习每个区域的风格。 

    然后,我们只需要像小孩子一样在这个语义图上面涂鸦(比如,我们想要在图片的中间画一条河,在右上方画一棵树),神经网络就能根据语义图上的区域渲染它,最后得出一幅印象派的大作。

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    大家如果有关注 AI 领域信息的话,可能也知道 Facebook 宣布了他们的 caffe2go 框架,并展示了他们在手机上的实时风格化视频,这项成果意义重大,主要体现在可以在手机端非常有效率的运行人工智能的算法,把有趣的人工智能技术实现到你的手掌心。例如现在直播或视频中可以在人脸上添加各种可爱小动物表情的技术也是人工智能的技术,其主要运用了人脸关键点检测技术。

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    实现视频风格化的难点在于:

    • 像图像风格化这样的重型应用,如果要在手机上做到实时效果,需要有非常多工程上的优化和算法方面,在尽量不影响效果的前提下减少网络的参数量; 


    • ⽐起单图片风格化,视频风格化需要考量的东西会更多,单独对视频的每一帧进行处理,不考虑帧与帧之间的关联,会造成风格化的视频抖动和不协调。 

    黑白照片上色

    最后一个要介绍的技术为黑白照片上色(Colourful Image Colourization),想象一下,如果人工智能出色地完成这个任务,我们便可以用它来为老照片,老电影增色,轻易地为漫画上色了。本次公开课我会主要介绍去年 ECCV 里加州大学伯克利分校的一篇文章介绍的方法。这个方法与之前方法的不同之处在于,它把照片上色看成是一个分类问题——预测三百多种颜色在图片每一个像素点上的概率分布。这种方法tackle了这个任务本身的不确定性,例如,当你看到一个黑白的苹果时,你可能会觉得它是红色的,但如果这个苹果是青色的,其实也并没有多少违和感。大家也可以到作者的网站网站来试用他们的demo。

    这篇文章里面介绍的方法有两个非常重要的trick:

    颜色重平衡(Class rebalancing)

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    我们都知道,各个颜色在全世界所有彩色照片里面的分布是不一样的。比如,大部分照片里面可能会有天空,墙壁,草地等。论文作者给出了 ImageNet 数据集中颜色的分布,可以看出,如果用 LAB 的方式来表示图片(L 通道为像素的亮度,AB 通道表示颜色),ab 值比较低的颜色出现的频率远高于其他颜色。 

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    如果不考虑这个问题,我们的目标函数会对 ab 值⽐比较高的颜色极其不敏感。所以,论文作者提出了了一种方法——在训练时让每一个像素点乘上一个系数,系数的大小与该像素点 ab 值的分布有关。运用这个trick,输出图片的颜色会更有多样性,更接近真实的图片。

    从概率分布得出预测颜色值(Point estimate)

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    我们知道,这个网络的输出是各个像素点ab值的概率分布,那么我们如何去通过这个概率分布得出这个ab值呢?当然,我们可以直接选择概率最大的值作为我们的 prediction,这种做法下输出图片的颜色会更加鲜艳,但很多时候会有不自然的patch出现。另外一种做法是,取这个概率分布的均值作为prediction,这会导致我们的输出图片对比度非常低。作者在这篇文章里提出了一个折中的做法:我们可以调整Softmax 函数的 temperature,然后再求新的概率分布的均值。

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    这篇文章介绍的方法虽然效果很好,但它还是有缺陷的。比如,对狗的图片上色时,即使它没有伸出舌头,神经网络总是会“想象”它伸出了,然后在鼻子下面的一小块区域涂上红色。而且,上色后的图片有时会出现一小块突兀的 patch。

    以上介绍的几个技术都并不是完美的,但是瑕不掩瑜,我们能从中看到深度学习的潜力,明白它能做的远远不止是分类和检测。我相信随着社会对深度学习的热情越来越大,更多有趣的成果会不断产生。如果你觉得以上的技术很酷,那我保证,你的惊讶才刚刚开始。

    |有关产品化的思考

     AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

    当然,要把学术界的成果应用到工业界其实并不是一件容易的事情。我们做机器学习的都知道一个著名的定理叫No Free Lunch Theorem,它说的就是,我们并不可能找到对所有问题都最优的算法。在ImageNet数据集上表现最好的算法,在工业级庞大、复杂、多变的数据上并不一定就会表现好。所以我们也根据各个客户数据分布的不同做了很多特定的优化。比如我们在为映客提供审核服务,直播场景本身就非常多样和复杂,我们发现当直播视频界面出现大量用手机或者电脑等电子产品播放另一个界面的内容,相对整个图片来说,内容呈现部分所占比例很小且十分模糊、不明显,当出现色情、暴恐等不良信息的时候,人工以及标准化的审核模型难以精准识别,误判、漏判的概率较高。于是我们需要针对这个问题具体优化,针对画中画的数据再做识别,然后再调用普通的审核模型。雷锋网雷锋网

    图普的产品目前已经在多个行业领域取得很好的应用,但它们暂时只能在一定程度上减少大部分审核人力,无法完全替代人工。这一轮融资过后,我们将加大在服务和计算能力方面的投入,提升产品运行速度和鲁棒性;在算法方面,继续提高图像识别准确率和召回率,我们的愿景是完全解放审核人力,我们也将往审核之外的其他方向扩张业务,如人脸识别,增强现实等,提供更直接,高效和多样化的任务。

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    具体回答时,当用户用语音进行提问之后,页面中将呈现出AI根据真人经验整理出的总结答案,下方则出现“AI总结xx篇笔记生成”的标注。 

    比如,当界面新闻搜索“春节去哈尔滨玩5天有什么形成安排推荐?”的问题时,平台在10秒之内完成了AI总结,用较为清晰的文字排版呈现出5天的行程安排。除了行程安排之外,AI总结的答案还加上了“春节特别提醒”,涵盖交通、美食推荐等细化建议。而在收尾处,该答案也附上了参考来源,这些来源笔记皆可点开一一查看。

    除此之外,小红书也会给出AI总结答案之外的大量笔记参考。在整个页面中,AI总结答案占据大约半屏左右的比例,需要点击后查看全部内容;而答案下方依然会呈现双列流笔记,内容与用户的提问紧密相关。

    事实上,在AI应用爆发之后,“旅游攻略”这一类需要提供有用信息和干货的问题,往往成为最受用户欢迎的提问。小红书在这一点上能够提供大量的笔记参考,例如,在上述搜索下,页面出现的内容包括普通旅客、旅行社、导游和当地市民等用户发布的笔记,形式也涵盖图文和视频。

    值得一提的是,小红书还在搜索入口下方推出了“春节指南”、“年度诗篇”等限定玩法,去引导用户在春节场景里尝试“语音问一问”。无论用户有没有问题,都可以通过点击提问来“逛答案”。

    比如年夜饭灵感——在这一答案中,AI会总结出“怎么做出看起来很硬核但实际上很简单的菜”。

    而另一类更具“生活感”、强调个体主观看法的问题,同样是符合小红书用户需求的提问。界面新闻试着使用“语音问一问”搜索“放假完不想上班怎么办?”的问题时,小红书结合了34篇笔记生成了一份AI总结,包括“调整心态”、“行动起来”、“如果真的无法忍受”等具体的答案。

    对于这种颇具“活人感”的话题,这份总结给出的答案似乎更有小红书的特色,例如,在AI总结的答案中,提到了“想开点,钱最重要”这类像朋友对话般的回答;同样也提到了制定小目标这样具体的建议。在页面下方推荐的笔记中,界面新闻观察到,不少用户分享了自己摆脱“假期综合症”的方法和体验,也有不少用户分享了有关情绪管理的小tip,兼具个人体验和实用性。

    体验完上述两个提问之后,关于小红书“语音问一问”的功能特质也更加明了。

    在中文互联网社区,“问答类”的产品早已不是全新概念。最早它往往作为搜索引擎的补充出现,旨在解决用户具体的问题;之后其发展成更具社区和互动属性的问答,但往往也有中心化的特征。

    AI的出现,让“语音问一问”这一功能有了更多延伸的可能。

    截至2024年末,小红书月活用户突破3.5亿。此外,小红书又是一个典型的UGC平台,大量的“活人经验”让平台有了天然的“答案库”。

    从上述搜索体验来看,小红书语音问一问给出的答案全部基于站内真人经验总结而成,相当于“浓缩”了真人经验分享。

    正是依托于天然的“答案库”,小红书的“语音问一问”才得以实现相对独特的体验。

    AI时代的新产品

    ChatGPT和DeepSeek的横空出世让不少社区产品被动加快追赶的脚步,但AI的可复制的“标准答案”与小红书的“活人感”社区之间乍一看显得格格不入。

    然而就是在这“碰撞”之中,小红书近期交出了第一份尝试的答卷——“语音问一问”功能上线半个月,社区语音问一问累计次数达4800万次,平均每秒钟都有37个人在线蹲答案。除夕当天“拜年祝福怎么发更特别”被问了570万次。

    图片来源:《小红书2025年十大搜索趋势报告》

    那么小红书为何要推出“语音问一问”呢?

    这还要从平台本身的属性上说起。在产品形态上,小红书坚持双列瀑布流的信息展示方式,去中心化的推荐设置也让更多来自于普通人的笔记被曝光、被看见。在用户心智上,小红书涉及的类目越来越多,用户如今普遍将平台视作一个获取真实生活经验、决策参考和信息交流的重要来源,普通用户之间的交流也十分频繁。

    据媒体报道,如今小红书用户的日均搜索次数已经超过7亿次。根据《小红书2025年十大搜索趋势报告》,2025年全年搜索总次数2500亿次,问题垒起来相当于5500万本《十万个为什么》。

    可以说,现阶段这一产品功能的更新,也是为了满足当下小红书用户的搜索新需求:从最早的消费决策满足到干货信息的延伸,如今,越来越多的用户希望在小红书上找到更进一步的具体经验分享、更全面的“有用”回答以及更具启发性的个性化经验。

    2025年年末,小红书社区内出现过“AMA”的风潮——“Ask me anything”,一种发帖人对提问者“有问必答”的玩法。几个月时间里,AMA在小红书扩散,不仅吸引了李开复、李银河、罗永浩等名人下场参与,也让这股全民问答风潮,成为一种新的互联网现象。

    AMA的爆火,恰恰说明,用户如今在小红书上的经验需求,已经从生活场景“破圈”延展到了知识、科技、人文等细分领域。

    再往前追溯,小红书其实早已尝试过在评论区、搜索框右侧等端口上线“问一问”功能。

    类似这样的趋势和尝试,为“语音问一问”的推出埋下伏笔。

    需求明确之后,交互方式的选择就涉及如何最大限度容纳用户需求匹配的问题。

    一方面,语音提问是一种更顺畅表达问题的方式,某种程度上有利于用户降低提问与搜索的门槛;另一方面,“提问”是一种承接、解决问题的方式,它传递出的信息是,只要用户提出问题,就会有笔记能够“回答”。

    事实上,相比其他搜索产品,足以覆盖极广泛、细分经验场景的UGC真实内容,一直是小红书搜索的核心护城河。即使是某一个景点的当日天气,或者某一家餐厅的wifi密码,这样细颗粒度的问题,在小红书上都有笔记答案。

    但小红书内部人士表示,他们观察的一个现象是,过往的搜索框中较短的词语占据了70%到80%的比例,这意味着要让用户更具体地表达提问,并匹配准确结果,单凭文字搜索+双列笔记承接并不容易。

    而语音交互+AI总结无疑能进一步让这些真实、长尾的经验被最大限度地匹配——从调研来看,用户在语音这种环境下会更偏向于自然表达,也会提出一些更长的、更具体的、更明确的问题。而当问到长达几段的个性化问题时,问一问依然能够总结和匹配站内的经验笔记回答。

    从早期的搜索补充到后期的独立产品,再到嵌入社区,“问搜”式的产品形态几经变化。如今,用户对于搜索功能的需求已经不只是单一的标准答案和知识满足,他们有了更多元的期待,同时也不再局限于文字的交互。甚至于,搜索功能未来也可能会深度融入小红书这样的内容平台,成为互动和内容生产的“基础设施”。

    不过,纵观市面上的“问答”功能,大部分仍然聚焦在平台或内容生产者对于某一问题的解读上。

    抛开形式上的特殊之处,小红书“语音问一问”的最大差异化体现在真实经验上。

    举例而言,近两年小红书用户中对于家居家装内容保持高兴趣的用户已经达到1.6亿,这意味着平台聚集了大量和家居、装修有关的笔记。当界面新闻试着语音提问“家里装修是复古风格,适合放一些什么样的插画?”时,AI总结了71篇笔记生成了答案。除了建议不同风格之外,回答还给出了“温馨小贴士”,下方的总结多来自于不同用户分享的插画灵感。

    从社区内容的活跃度来看,这样“问搜”的方式不仅提升了用户获取信息的效率,也同时保留了提问者和内容生产者之间的连接,甚至盘活了社区的流量。

    以真实经验为基石,同时辅以AI技术,未来小红书的“搜索”心智或许也会迎来进一步迭代、泛化和巩固。

    很长一段时间里,社区主要围绕人的连接和内容消费展开,但发展到今天,随着用户的需求日益多元,社区产品本身也需要寻找新的形态和创新路径。

    与此同时,一个现象正在发生:人工智能技术的发展让用户逐渐习惯与AI对话,在高效寻找标准答案的背后,部分问题也呼之欲出——那些基于真实生活、富有个人感受的经验分享,正变得愈发稀缺。

    可预见的未来里,人们或许不会满足于迅速获取一个“标准答案”,而是渴望看到他人的真实决策、试过的“错”,甚至在具体生活场景中的主观感受。

    某种程度而言,这或许才是小红书“语音问一问”的宝贵价值——真人经验依然是社区最宝贵的财富,这条护城河在语音问一问AI功能的辅助之下,被更多的人看到、使用和认同,这或许才是产品升级的底层逻辑。

    春节期间,引发用户自发分享的“年度诗篇”在社交媒体上刷屏,便是个例子。“年度诗篇”实际上是AI通过用户搜索行为洞察出的个人年度总结,其之所以能击中用户的内心,原因就在于AI用敏锐、细致、有温度的方式准确表达了每一个用户的真实搜索需求和意图,并且富有诗意地将其呈现出来。那些个性、差异、多元和细节,才最动人。

    小红书“语音问一问”只是一个开始,它正在让人看到真人经验UGC社区更多的创造力和可能性。

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