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“能说说事件循环吗?”—— 我从候选人回答中看到的浏览器与Node.js核心差异
前言
面试官:"能解释一下 JavaScript 的事件循环吗?" 候选人:"就是先执行同步代码,然后微任务,然后宏任务..." 面试官:"那么 Node.js 的事件循环和浏览器有什么不同?" 候选人:"..."
作为一名前端面试官,我有一个经典问题,它像一把尺子,能准确衡量出候选人对 JavaScript 运行机制的理解深度:"能详细说说事件循环吗?"
大多数候选人能够背出"先同步、再微任务、再宏任务"的口诀,他们对 Promise、setTimeout 的基本执行顺序对答如流。
当我接着追问:"那么 Node.js 中的事件循环阶段具体是怎样的?与浏览器有何不同?"
对话往往在这里陷入僵局,这让我深感遗憾。
因为在今天这个追求高性能、高并发前端应用的时代,理解事件循环意味着你能写出更高效的异步代码,能避免潜在的竞态条件,能真正驾驭 JavaScript 这门单线程语言的并发能力。对于一个有志于成为资深前端开发的工程师而言,深入理解事件循环不再是一个加分项,而是一项至关重要的核心竞争力。
它代表着你能理解代码的真正执行顺序,能优化复杂异步流程的性能,能在遇到诡异 bug 时快速定位问题根源。
所以,这篇博客,我想和你彻底聊透这个在面试中"区分水平"的技术点。我们不仅会回顾那些你"熟悉的顺序",更将深入事件循环的底层机制,从浏览器到 Node.js,让你真正理解:
- 为什么说 JavaScript 是单线程的,却能处理高并发?
- 浏览器事件循环与 Node.js 事件循环的核心差异是什么?
- 如何在真实项目中避免事件循环带来的陷阱?
别再让你的理解停留在"先微任务后宏任务"的表面。让我们开始这次探索,希望在下一次面试中,当谈到异步编程时,你能自信地剖析事件循环,从浏览器娓娓道来,最终在 Node.js 的细节上展现出扎实的技术功底。
事件循环:从浏览器到 Node.js 的深度剖析
在 JavaScript 开发中,异步编程是一个绕不开的话题。从简单的定时器到复杂的异步操作,我们都需要理解代码的执行时机。你可能用过 setTimeout,用过 Promise,但今天我们要深入探讨的是 JavaScript 并发模型的基石——事件循环。
一、 为什么需要事件循环?
JavaScript 被设计为单线程语言,这意味着它只有一个调用栈,同一时间只能做一件事。如果没有事件循环,一个耗时的操作(如网络请求)就会阻塞整个页面。
事件循环的解决方案:
- 将耗时操作交给其他线程处理(浏览器或 Node.js 的环境)
- 主线程继续执行其他任务
- 当耗时操作完成时,通过回调函数通知主线程
这就是所谓的"非阻塞 I/O"模型。
二、 浏览器中的事件循环:微任务与宏任务
让我们先来看看相对简单的浏览器事件循环。
核心概念
- 调用栈:正在执行的代码形成的栈结构
- 任务队列:等待执行的任务队列
- 微任务队列:优先级更高的特殊队列
执行顺序
console.log('1. 同步代码开始');
setTimeout(() => {
console.log('6. setTimeout - 宏任务');
}, 0);
Promise.resolve().then(() => {
console.log('4. Promise - 微任务');
});
console.log('2. 同步代码结束');
Promise.resolve().then(() => {
console.log('5. 另一个 Promise - 微任务');
});
console.log('3. 最后的同步代码');
// 执行结果:
// 1. 同步代码开始
// 2. 同步代码结束
// 3. 最后的同步代码
// 4. Promise - 微任务
// 5. 另一个 Promise - 微任务
// 6. setTimeout - 宏任务
宏任务 vs 微任务
| 类型 | 常见API | 优先级 |
|---|---|---|
| 宏任务 |
setTimeout, setInterval, I/O, UI渲染
|
低 |
| 微任务 |
Promise.then, MutationObserver, queueMicrotask
|
高 |
浏览器事件循环的简化流程:
- 执行同步代码(调用栈)
- 执行所有微任务(清空微任务队列)
- 渲染页面(如果需要)
- 执行一个宏任务
- 回到步骤2,循环执行
三、 Node.js 中的事件循环:更复杂的多阶段模型
Node.js 基于 libuv 实现了更复杂的事件循环机制,包含六个有序的阶段。
六个阶段详解
// 让我们通过代码理解各个阶段的执行顺序
const fs = require('fs');
console.log('1. 同步代码 - Timers阶段前');
// Timer 阶段
setTimeout(() => {
console.log('7. setTimeout - Timers阶段');
}, 0);
// I/O 回调阶段
fs.readFile(__filename, () => {
console.log('10. readFile - I/O回调阶段');
// 在I/O回调中设置的微任务
Promise.resolve().then(() => {
console.log('11. Promise in I/O - 微任务');
});
});
// Idle/Prepare 阶段(内部使用,开发者无法直接干预)
// Poll 阶段
// 这个阶段会检查是否有新的I/O事件,并执行相关回调
// Check 阶段
setImmediate(() => {
console.log('9. setImmediate - Check阶段');
// 在setImmediate中的微任务
Promise.resolve().then(() => {
console.log('10. Promise in setImmediate - 微任务');
});
});
// Close 回调阶段
process.on('exit', () => {
console.log('13. exit事件 - Close回调阶段');
});
// 微任务 - nextTick有最高优先级
process.nextTick(() => {
console.log('3. process.nextTick - 微任务(最高优先级)');
});
// 微任务 - Promise
Promise.resolve().then(() => {
console.log('5. Promise - 微任务');
});
console.log('2. 同步代码结束');
// 另一个nextTick
process.nextTick(() => {
console.log('4. 另一个nextTick - 微任务');
});
// 另一个Promise
Promise.resolve().then(() => {
console.log('6. 另一个Promise - 微任务');
});
// 执行结果大致为:
// 1. 同步代码 - Timers阶段前
// 2. 同步代码结束
// 3. process.nextTick - 微任务(最高优先级)
// 4. 另一个nextTick - 微任务
// 5. Promise - 微任务
// 6. 另一个Promise - 微任务
// 7. setTimeout - Timers阶段
// 8. setImmediate - Check阶段
// 9. Promise in setImmediate - 微任务
// 10. readFile - I/O回调阶段
// 11. Promise in I/O - 微任务
// 12. exit事件 - Close回调阶段
Node.js 事件循环的六个阶段
-
Timers 阶段:执行
setTimeout和setInterval的回调 - I/O Callbacks 阶段:执行几乎所有的回调(除了close、timer、setImmediate)
- Idle/Prepare 阶段:Node.js 内部使用
-
Poll 阶段:
- 检索新的 I/O 事件
- 执行与 I/O 相关的回调
- 适当情况下会阻塞在这个阶段
-
Check 阶段:执行
setImmediate的回调 -
Close Callbacks 阶段:执行关闭事件的回调,如
socket.on('close')
四、 浏览器 vs Node.js:核心差异对比
| 特性 | 浏览器 | Node.js |
|---|---|---|
| 架构 | 相对简单 | 复杂的6阶段模型 |
| 微任务优先级 | Promise.then, MutationObserver |
process.nextTick > Promise.then
|
| API 差异 | requestAnimationFrame |
setImmediate, process.nextTick
|
| I/O 处理 | 有限(主要UI相关) | 完整文件、网络I/O支持 |
| 渲染时机 | 每个宏任务之后可能渲染 | 无渲染概念 |
五、 实战:避免常见的事件循环陷阱
陷阱1:阻塞事件循环
// ❌ 错误示例:同步阻塞操作
function calculatePrimes(max) {
const primes = [];
for (let i = 2; i <= max; i++) {
let isPrime = true;
for (let j = 2; j < i; j++) {
if (i % j === 0) {
isPrime = false;
break;
}
}
if (isPrime) primes.push(i);
}
return primes;
}
// 这会阻塞整个事件循环
console.log(calculatePrimes(1000000));
// ✅ 正确示例:使用异步分片
async function calculatePrimesAsync(max, chunkSize = 1000) {
const primes = [];
for (let start = 2; start <= max; start += chunkSize) {
await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 0));
const end = Math.min(start + chunkSize, max);
for (let i = start; i <= end; i++) {
let isPrime = true;
for (let j = 2; j < i; j++) {
if (i % j === 0) {
isPrime = false;
break;
}
}
if (isPrime) primes.push(i);
}
}
return primes;
}
// 这不会阻塞事件循环
calculatePrimesAsync(1000000).then(console.log);
陷阱2:微任务无限递归
// ❌ 危险:微任务递归会导致阻塞
function dangerousRecursion() {
Promise.resolve().then(dangerousRecursion);
}
// ✅ 安全:使用宏任务避免阻塞
function safeRecursion() {
setTimeout(safeRecursion, 0);
}
陷阱3:错误的执行顺序假设
// ❌ 错误的顺序假设
setTimeout(() => console.log('timeout'), 0);
setImmediate(() => console.log('immediate'));
// 输出顺序是不确定的!
// ✅ 在I/O回调中顺序是确定的
fs.readFile(__filename, () => {
setTimeout(() => console.log('timeout'), 0);
setImmediate(() => console.log('immediate')); // 这个先执行
});
六、 现代开发的最佳实践
- CPU 密集型任务:使用 Web Workers(浏览器)或 Worker Threads(Node.js)
- 合理使用微任务:避免微任务队列过长影响响应性
- 理解执行环境:区分浏览器和 Node.js 的不同行为
- 性能监控:使用 Performance API 监控任务执行时间
// 性能监控示例
function monitorPerformance(taskName, taskFn) {
const start = performance.now();
return Promise.resolve(taskFn()).then(result => {
const duration = performance.now() - start;
console.log(`${taskName} 耗时: ${duration.toFixed(2)}ms`);
return result;
});
}
// 使用
monitorPerformance('数据计算', () => {
return calculatePrimes(10000);
});
结语
事件循环是 JavaScript 并发模型的核心,理解它意味着你真正理解了 JavaScript 的运行时行为。虽然浏览器和 Node.js 的实现有所不同,但其核心理念一致:在单线程中通过事件驱动的方式实现非阻塞 I/O。
对于追求卓越的前端开发者而言,深入掌握事件循环不仅能让你在面试中游刃有余,更能帮助你在实际项目中写出更高效、更健壮的异步代码。下次当你面对复杂的异步流程时,希望你能自信地分析其执行顺序,在事件循环的迷雾中找到清晰的路径。
记住:真正优秀的开发者,不仅知道代码怎么写,更知道代码何时执行、为何这样执行。
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把AI送上天,打造全国产太空超算,「中科天算」完成数千万元天使轮融资|36氪首发
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文 | 刘婧琼
编辑 | 阿至
封面来源 | 企业提供
36氪获悉,天基智能计算与应用系统提供商北京中科天算科技有限公司(下简称“中科天算”)宣布完成数千万元天使轮融资,本轮融资由格物致知私募基金和上海未来产业基金联合领投,梅花创投、奇绩创坛跟投,所筹资金将用于天基计算核心技术研发以及首发星的前期工程化准备。
中科天算成立于2024年6月,专注于突破“超算上天”、“AI for Space”核心技术,开展太空智能计算软硬件系统、智能应用服务、实验实训系统的设计研发与产业生态服务。
创始人现为中国科学院计算技术研究所博士、天基计算方向带头人,同时兼任CCF容错计算专委副秘书长,深度参与过我国多套卫星互联网系统设计论证、标准设计、装备研制等工作。中科天算核心成员来自中科院计算所、航天部门、华为、浙江大学、之江实验室等,具备从底层计算架构到空间级系统工程的完整技术链路。
创始人介绍,中科天算的产品体系包括极光系列星载智能机以及配套的模块卡组、极光OS操作系统和极光算子库。极光系列星载智能机现已推出多个版本,极光1000系列已通过多颗卫星实现在轨验证超1000天;采用VPX架构的极光2000系列已完成研发、等待在轨验证;极光5000系列将搭载性能对标英伟达H100的国产全尺寸GPU,计划于明年进行在轨验证。
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中科天算“天算计划”,构建太空超算中心
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突破太空超算关键技术,“整体进度领先行业超两年”
今年11月初,内置了英伟达H100 GPU的Starcloud-1卫星由SpaceX发射上天。有媒体报道称,这是人类首次尝试在太空中部署AI数据中心的载荷,如果验证成功,AI算力的供应端将从地面拓展到太空,而大国间的算力竞赛也会由地面延续至太空。
实际上,中国对于“超算上天”的探索起步更早。
据介绍,早在2019年,创始人带领的天算团队就开始立项探索如何让AI芯片应用到天上,团队在2022将搭载国产高性能AI芯片的极光1000星载智能机发射上天,目前已在轨稳定运行超过1000天,成功验证了高性能AI计算系统上天的可能性。
在此基础上,为推动“太空超算协同计算”关键技术突破,天算团队在2023年研发了极光1000-3,并完成了三机在轨协同验证实验,率先探索多节点在轨协同计算架构。2024年,中科天算进一步发射了极光1000慧眼,并在其中完成了天基大模型的在轨推理。
目前,中科天算正在推进新一代太空超算产品——极光5000星载智能机的研发。极光5000采用全尺寸GPU计算架构,具备多备份、高可靠性、高性能等关键特性,在星载设备上采用流体散热方式,支持超10张AI加速卡并行计算与稳定运行。根据团队规划,极光5000将于明年进行在轨验证。
想要真正走向“太空超算”,创始人认为需要构建以全尺寸GPU为核心节点的众卡集群,其难度远不止把 GPU 放到轨道上,核心挑战至少包含两个维度:其一是太空级容错能力——在强辐射、热循环、微震动等极端环境中持续保持稳定运行;其二是高热流密度器件的散热能力——因为太空是真空环境,没有空气对流,传统散热方式在轨都难以实现。
“这两项能力,既需要长期在轨数据积累,也需要跨学科的系统工程设计,是一般团队难以跨越的门槛。从极光1000到极光5000,中科天算形成了行业内极少数具备‘实飞经验+工程化能力’的团队,这是我们的核心竞争力之一。”创始人补充道。
据悉,中科天算目前在整体进度上领先行业超两年。“现在很多公司热炒天基计算概念,实际技术路线为基于非全尺寸GPU的嵌入式系统,而中科天算在2022年就已经实现了;最近网传Starcloud卫星搭载英伟达GPU,可在轨运行Google Gemini等大模型,而这一能力我们在2024年就已经通过极光1000·慧眼完成验证。”
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两大业务板块实现短期商业化收入,长期将通过“天算计划”布局天基超算系统
在商业规划方面,从短期来看,中科天算希望通过硬件、算法两个业务板块实现商业化收入。
硬件侧,以销售星载智能机为主,附带销售模块卡组,目前中科天算的客户已覆盖头部星座公司、卫星公司和火箭公司,依据产品难度,交付周期从数周到一年不等,速度优于行业平均。
在算法侧,中科天算前期主要以销售极光OS和极光算子库为主,后期将在软件开源后、通过吸引开发者加入极光软件生态,联动卫星厂商共同开发卫星应用APP以获取收入。
考虑到多代星载智能机技术逐步成熟、在轨验证节点不断积累,中科天算在今年启动了“天算计划”,目标是实现天基万卡级超级计算与数据中心的在轨部署,形成突破地面能耗、供电、空间与网络延迟瓶颈的新型计算基础设施,于2030年逐步建成。
按照规划,“天算计划”将采用集中式高能效超算架构,通过能源舱、算力舱与通信舱三个核心模块构建完整的天基超算系统。中科天算将建成由 1 平方公里太阳能电池阵列构成的能源舱,提供超过 100MW 的清洁能源,基于国产 GPU 的万卡级算力舱将实现 10 Eops 的智能算力输出,支持模块化组装、在轨更替与持续升级;通信舱则由百束百 Gbit 级激光通信装置构成,总通信能力可达 10 Tbps。
从长期来看,“天算计划”有望为中科天算带来更大规模的持续收益。
中科天算团队预测,到2030年左右,随着主要卫星星座与“天算计划”的陆续建成,一个全新的“太空应用商店”时代将来临,届时,中科天算主导建设的天基超算系统、星载智能计算硬件、核心芯片及软件平台等都将迎来集中爆发。
投资方介绍
上海未来产业基金:上海未来产业基金聚焦于颠覆式创新、多学科交叉创新以及前沿平台性技术方向,在未来信息、未来能源、未来健康、未来空间、未来制造、未来材料等未来产业领域进行早期投资。其中,天基计算属于未来空间与未来信息领域的关键前沿技术,基金围绕突破算力瓶颈投资孵化空天信息产业生态。
梅花创投表示:我们在商业航天赛道深耕多年。我们清晰地认识到:大量卫星入轨带动了太空数据高速增加,亟需建设太空算力基础设施。中科天算是我国第一批潜心攻关天基计算的践行者,率先完成芯片-整机-操作系统-云平台-算法跨层协同的高可用容错计算技术体系,技术积累深厚,产品在轨验证充分。我们非常看好中科天算团队,期待团队突围太空超算,成为卫星算力、太空超算的行业领先者。
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本周在哪儿投资你的「商业注意力」?WISE 2025为你划重点!
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WISE2025商业之王大会
DAY1议程公布!
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2025年的商业世界,似乎已经迈入了新的拐点,创业者和投资人都在寻找:下一步,钱从哪里来,价值又在哪里体现?
尽管有诸多困惑散落在不同行业里,但2025年,中国品牌、中国科技正持续惊艳世界。风景这边独好,36氪年度重磅商业大会“WISE 2025商业之王”将参与首届北京艺术与科技周,于11月27日-28日,落地北京朝阳798艺术区传导空间,书写这场“科技逆袭”的高燃故事:“中国市场独好”、“这些行业独好”、“来到WISE现场的企业独好”。
今年的WISE大会将突破传统形式,以“科技爽文短剧”为载体,讲述颠覆性创新如何重塑中国商业之路。大会聚焦AI、出海、品牌等核心赛道,还原真实商业现场,并特邀“AI实战派”“出海老炮”“品牌建筑师”与台上嘉宾展开灵魂对话,对2025年商业与科技的融合进行一次深度审视。
以下是大会第一天的“爽剧”前三幕,我们将画好的重点奉上。
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第一幕:新生
这样的2025与那样的2035
大会在36氪CEO冯大刚“风景这边独好”的开场中启幕。在随后的大朋友环节,冯大刚将深度对话影石Insta360创始人刘靖康,探讨当硬件不再仅是工具,而是成为连接人与世界的媒介,中国硬件如何在全球化浪潮中实现技术突围?
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开场致辞|风景这边独好
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大朋友|硬核突围:中国硬件的全球时刻与未来想象
北京大学助理教授、银河通用机器人创始人及首席技术官王鹤将以“具身��模型重塑人形机器人生产力”这一概念,重新叩问机器人在产业中的角色:当机器人从替代劳力的设备,升级为提升整体决策与执行效率的智能助手,我们又该如何驾驭这场由“具身智能”引领的生产力革命?
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大咖演讲|具身大模型重塑人形机器人生产力
当人工智能以“度日如年”的速度迭代,人类寿命有望“活三送一”,生命科学是否正迎来它的“寒武纪大爆发”?”华大集团CEO尹烨将带领我们审视在算力与算法的加持下,人类是否真的可以“设计生命”?
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大咖演讲|人工智能“度日如年”,人类寿命“活三送一”
中控创始人、宁波工业互联网研究院创始人兼院长褚健将带来“全自主运行工厂FAOP系统破解流程工业的“大厨困境”:工业AI,构建未来”演讲,精准命中流程工业的“大厨困境”。
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大咖演讲|全自主运行工厂(FAOP)系统破解流程工业的“大厨困境”:工业AI,构建未来
永辉超市CEO、全国调改负责人王守诚将发表题为“品质零售驱动国民消费”演讲。他将深刻阐释,在消费变革的新时代,零售企业如何超越传统渠道角色,通过深刻的自我革新——从供应链重塑到员工赋能,从价值回归到模式再造——夯实国民消费的信任基石,引领中国零售业迈向高质量发展的新阶段。
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大咖演讲|品质零售驱动国民消费
在“主编选题Deep Talk”环节,新石器无人车执行总裁赵优与高鹄资本合伙人金涛,将围绕“中国自动驾驶最大私募融资背后”展开对谈。当资本以前所未有的规模涌入,这不仅是单一企业的里程碑,更是整个产业格局变革的强烈信号。对话将穿透交易本身,解析资本抉择背后的产业逻辑,前瞻自动驾驶规模商用临界点的真正到来。
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主编选题Deep Talk|中国自动驾驶最大私募融资背后
在算力层面,后摩智能创始人、CEO吴强将带我们进入端边智能的“觉醒时刻”,回应一个时代之问:在算力日益成为国家战略资源的今天,中国AI产业该如何突破瓶颈、构建自主可控的竞争力?
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大咖演讲|端边智能的“觉醒时刻”:存算一体重构通用AI算力新格局
魔法原子联合创始人顾诗韬将带来题为“突破——具身智能迈向真实世界生产力”主题演讲,拆解具身智能实现从“虚拟算力”到“实体劳力”的关键跨越。
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大咖演讲|突破——具身智能迈向真实世界生产力
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第二幕:
挑战者与科技浪潮
大会联合主办方、北京七九八文化科技有限公司党委书记、董事长郭华平将带来题为“生息之间”的演讲致辞。“生息”,是艺术与科技的生态循环,是可以呼吸、充满想象的风景。于798,这片风景不仅独好,生息之间,持续更好。
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联合主办方致辞|生息之间
“当设备从功能型产品进化为懂用户、有温度的智能伙伴,我们与机器之间的关系是否也将从“使用”走向“合作”?”小度科技CEO、百度集团副总裁李莹将分享大模型技术如何重塑智能硬件的新体验。
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大咖演讲|AI重塑智能硬件:智能深处,硬件开始觉醒
京东集团政企业务部中小企业客户部副总经理张瑞的议题聚焦于“京东PLUS企业会员”,重点探讨了如何通过该会员体系,为中小企业在采购、运营及管理等环节提供专项解决方案,破解其发展瓶颈,最终推动高质量发展。
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大咖演讲|京东PLUS企业会员:助力中小企业高质量发展
在一场关于AI重新定义“我”的深度对话中,36氪CEO冯大刚将与深势科技创始人&CEO孙伟杰共同探讨:当人与AI能力的边界日渐模糊,在机器也能“思考”的时代,人类的智慧是否会实现最大化?
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大朋友|AI重新定义“我”:与AI交融后,每个人都能成为科学家
金镒资本创始人&管理合伙人杨燚以“科技筑基,消费扬帆”为蓝图,探讨如何布局中国经济的未来航程:当坚实的科技能力成为破浪的船身,而广阔的消费市场化作鼓荡的风帆,二者将如何协力,驱动中国经济巨轮驶入新海域?资本又应如何作为,才能精准助力这一“双轮驱动”战略,形成持续增长的价值闭环?
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大咖演讲|科技筑基,消费扬帆:布局中国经济新航程
滴普科技创始人、董事会主席、执行董事兼首席执行官赵杰辉把目光放在了AI产业落地的实践与未来:当AI从技术概念走向产业现场,企业如何跨越“从演示到落地”的最后一公里?我们又该如何构建一套可复制、可迭代的AI落地方法论?
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大咖演讲|滴普科技:AI产业落地的实践与未来
光源资本创始人&CEO郑烜乐以“旧地图找不到新大陆”为喻,道破AI时代最大的认知陷阱—那些曾经的成功经验,是否正成为阻碍我们突破未来的障碍?
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大咖演讲|AI时代的挑战者们:旧地图找不到新大陆
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第三幕:
我为传统行业装上“赛博义肢”
大会的第三幕将在第二轮Deep Talk环节中展开,蚂蚁集团NEXTA创新实验室项目负责人何思翀将与地瓜机器人云平台副总裁秦玉森、原力无限联合创始人刘扬、跨维智能CMO林嘉伟等企业代表将共同寻找具身智能的“ChatGPT时刻”,当机器人从“执行指令”升级为“感知环境、协同决策”,我们将如何定义“智能”的下一站?在工厂、物流、服务等多个现实场景中,具身智能又将如何重构“人—机—环境”的三重关系?
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易鑫首席科技官贾志峰则以“开源赋能生态协同”叩问汽车金融的未来:当行业的竞争从单点技术的比拼,升维至开源共建、协同演进的“生态合力”,我们应如何把握这一重塑产业格局的核心契机?
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27日最后,上海未来产业基金总经理魏凡杰将与我们一起重新思考:在今天的创新环境中,什么样的企业才能真正获得资本的长期青睐?表面上是投资话题,实则是创新土壤的培育学。
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大咖演讲|创新涌现:构建推动“中国创新”的创业者生态
11月27日,来WISE2025,一起在中国商业的“风景这边独好”声浪中,听见未来的声音。
明天,我们还将揭晓大会后四幕的精彩内容,带你在碎镜中打捞用户,在浪潮中捕捉品牌、出海与科技的下一站。
2025年,快半步,看风景这边独好。
特别感谢:赛力斯问界M9对本届WISE大会的大力支持。
感谢爱企查为本次大会提供的特别支持。爱企查是专业权威的企业信息查询平台,致力于为用户提供一站式企业信息查询服务,始终秉持“让大数据服务社会,为建设信用社会发力,积极助力中小企业成长,促进经济社会健康持续发展”的产品理念。
感谢大会指定咖啡品牌库迪咖啡的大力支持
鸣谢企业:感谢HOLOHOLO、神眸、轻成、HOLLYLAND猛玛、快造科技、汉王友基、果子熟了、韶音、OLEAP黄鹂智声、影石Insta360、参半、唱吧、TAGSIU、IMAX对本次大会的赞助支持!
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本文来自微信公众号“36氪”,36氪经授权发布。
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