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过去十多年,云基础设施通过“抽象化”实现扩展,借助标准化服务器、虚拟化资源及软件层,有效弥合了硬件层面的差异。这种模式之所以行之有效,是因为部分工作负载能够容忍一定程度的低效。然而,人工智能(AI) 工作负载无法容忍低效,也因此暴露出了传统架构在供电、散热、算力密度、内存带宽及系统整体性能方面的短板。

本质上,AI 重新定义了“优秀”基础设施的标准。相应地,平台设计的重心也从注重单一的芯片或服务器,转向了打造机架级、可扩展的系统,在功耗和预算有限的前提下,实现高效扩展。而这一转变背后的原因在于,推理与智能体 AI 工作负载持续增长且不间断运行,对高密度、全天候在线的算力需求正快速提升。

Futurum 在《Arm处于 AI 和数据中心变革的中心》报告中,把这一转变称为迈向“系统级协同”。设计的关键不再是堆多少算力,而是平台能不能有效地把加速器、CPU、内存、网络和软件协同起来。

正因如此,业界正加速迈向定制化机架级系统设计:即围绕 AI 负载特性、功耗波动和持续利用率来进行端到端设计的平台。越来越多的架构师开始重新思考计算底层设计,选择基于 Arm 架构来解决现代 AI 平台面临的多重约束。

AI 促使行业重构:转向定制化机架级系统

这一转变的核心原因,并非通用型标准化基础设施无法承载 AI,而是碎片化的系统设计,在 AI 规模化部署时,终将转化为真实可感的成本代价。

AI 工作负载在计算、内存、网络、存储及软件各环节紧密耦合。CPU 拖后腿,昂贵的加速器就会空等;功耗和散热波动,利用率就会下滑;数据管道、调度、编排未能针对平台调优,吞吐量就不可预测。峰值性能依然重要,但稳定性、每瓦性能和系统整体平衡性更关键。

Futurum 指出,超大规模云服务提供商正进行结构性调整,旨在实现算力的指数级增长,同时避免能耗的同步激增。Futurum 引用 Arm 的数据指出,到 2025 年末,出货到头部超大规模云服务提供商的算力中,有近 50% 是基于 Arm 架构。

架构师现在不再只看纸面跑分,而是更关心 AI 平台在实际应用中能否长期可靠地运行智能体 AI 和连续推理工作负载,比如:

长时间高负载下,系统表现如何?

在实际环境中,功耗限制和散热条件如何影响性能曲线?

在机架级系统中,计算层如何确保加速器能持续获得稳定的数据供给,而非仅停留在纸面参数上?

当能效、可扩展性与系统平衡性成为首要原则时,重新审视 CPU 底层架构就成了必然。也正因为此,Arm 凭借领先的架构和完善的生态,正是这场行业变革的核心所在。

在数据中心领域,Arm Neoverse 平台是推动这一转型的核心引擎。亚马逊云科技、Google、微软、NVIDIA 等头部超大规模云服务提供商与 AI 领军企业,都在基于 Arm 架构或采用 Arm 计算平台进行产品研发。Arm 的模式既能支持定制化系统设计,又能保持跨平台、跨生态、跨软件的一致性。对于想要构建高集成度平台、又不愿被单一技术路径绑定的团队而言,这种灵活性至关重要。

智能体 AI 与持续推理,

重塑规模化算力的经济逻辑

随着 AI 与通用计算工作负载的融合,AI 工作负载正在发生变化,基础设施也需随之调整,以支持多样化的工作负载特性。

行业重心正在转向智能体 AI,而智能体 AI 本质上就是一个连续推理系统。智能体并不是简单地给出一个答案, 而是会规划、调用工具、检索数据、验证结果,如此循环往复。由此便形成了连续推理模式:稳定不间断的词元 (token) 生成任务,请求类型趋于多元化,围绕加速器的编排和数据迁移任务变得更繁重。

在智能体 AI 里,CPU 不再是配角, 而是整个 AI 系统的控制中枢。CPU 负责协调控制、调度任务、管理 IO、处理网络与存储服务、执行安全策略,并在模型、上下文及工具链不断演进的过程中,维持整个系统的平衡。

以承载大语言模型 (LLM) 的服务为例,它可能同时处理成百上千的并发请求。就算加速器负责核心计算,CPU 也要承担请求权限控制、分词和预处理、批处理和队列调度、数据迁移编排,以及针对模型权重与 KV 缓存的数据路径协调等。到了智能体工作流,CPU 的工作负担进一步扩展,还要承担工具调用、检索流程、结构化输出验证、多步调度等持续运行的任务。

这一切都表明,CPU的重要性远超许多团队的预期。如果 CPU 跟不上编排节奏,数据迁移、处理流程和加速器都会被“卡住”,面临结构性的闲置风险。

融合型 AI 数据中心的建设,彰显了 Arm 架构的强劲势头

Arm 的发展势头正在加快。在业内领先的集成式 AI 系统中,基于 Neoverse 平台的 CPU 被广泛用于智能体推理密集型系统的编排层,尤其适合追求高能效、可预测扩展能力和大规模部署的应用场景。

独立测试也印证了现代 CPU 基础平台在“AI 相关”工作负载中的价值。Futurum 旗下 Signal65 的独立基准测试对比了基于 Arm Neoverse 平台的 Amazon Graviton4 与同级的 AMDIntelEC2 实例,结果显示:在生成式 AI (Llama-3.1-8B)、数据库 (Redis)、机器学习(XGBoost)、网络 (Nginx) 等测试的各种工作负载中,基于 Neoverse 平台的 Graviton4 在性能和性价比方面大幅领先。

测试结果直接反映了智能体 AI 数据中心的现状:LLM、检索层、缓存、Web/API、传统机器学习等全都处于智能体系统的关键路径上,只有当 CPU 兼具速度与能效时,整体才能更好地扩展。

最新的机架级 AI 系统在架构设计上,均采用定制化加速器层以及基于 Arm 架构的 CPU 层的组合,由后者承担调度编排、数据迁移与智能体推理预处理等关键任务。NVIDIA Grace Hopper、Grace Blackwell 等系列产品,将 NVIDIA GPU与基于 Neoverse 架构的 Grace CPU 深度融合。而其最新机架级平台 Vera Rubin NVL72,更是在系统内集成 72 颗 Rubin GPU 与 36 颗基于 Arm 架构的 Vera CPU,专为交互式、深度推理型智能体 AI 优化,显著降低推理成本。

亚马逊云科技也在走同样的系统级路线:Amazon Trainium3 UltraServer 把 Trainium3 加速器芯片与 Graviton CPU 结合,强化了“融合型”设计理念:将加速器与定制的高性能、高能效 CPU 相匹配,以实现高效扩展。

“提供更优选择”不再是偏好,而是硬性要求

AI 系统迭代太快,固定架构已无法适配其发展节奏,因此为客户提供更优选择已成为风险管理的必要举措。

系统架构师想要的是:

平台能适应不同代的硬件、多样的工作负载配置及各异的部署环境;

软件可移植,以降低系统变更成本。

与此同时,系统架构师希望避免因过度依赖单一厂商,而导致在模型组合变化、业务规模扩张或新需求出现时陷入被动。在智能体时代尤其如此:推理形态不断变化,上下文更长、工具调用更多、多模态输入更频繁、全天候工作负载更普遍,效率和平衡远比峰值跑分重要。

Arm 架构在提升系统性能的同时,保持跨平台一致性。Arm 架构不仅引入了现代 AI 基础设施所需的关键特性,而且拥有强大的软件生态支持。Arm 计算子系统 (CSS) 提供经过验证的基础设施级模块,既加速了芯片开发,又保留了合作伙伴间的差异化与选择权。对于所有基于 Arm 架构的平台,一致性贯穿始终,云工作负载迁移至 Arm 平台也极为便捷。同时,在软件层面,Arm 生态助力团队在不同环境与平台间拥有一致连贯的基础,从而加速开发进程,无需重写所有代码。

智能体 AI 经济重塑 CPU 选择格局,Arm Neoverse 平台成头部厂商首选

系统架构师之所以倾向于 Arm 平台,因为它精准匹配定制AI 系统的核心需求:能效、可扩展性及每瓦性能。能效重要,因为功耗和预算是硬上限;系统平衡和 CPU 性能重要,因为加速器闲置成本极高;一致性重要,因为 AI 基础设施变化快、跨环境部署日益增多。

在融合型智能体 AI 数据中心里,面对持续推理的应用需求,上述优先事项变成了上线即需满足的硬性指标。智能体系统不只需要能生成词元的加速器,更需要以 CPU 为核心的编排能力,在网络、存储、调度、安全层面,持续、高效、大规模地把资源利用起来。

Arm 如今的强劲增长正源于此:Neoverse 正成为智能体时代的 CPU 基础平台,作为计算头节点,是让 AI 系统保持高效、一致并面向未来的核心控制中枢。

" alt="为何AI数据中心的系统架构师首选Arm平台" src="

过去十多年,云基础设施通过“抽象化”实现扩展,借助标准化服务器、虚拟化资源及软件层,有效弥合了硬件层面的差异。这种模式之所以行之有效,是因为部分工作负载能够容忍一定程度的低效。然而,人工智能(AI) 工作负载无法容忍低效,也因此暴露出了传统架构在供电、散热、算力密度、内存带宽及系统整体性能方面的短板。

本质上,AI 重新定义了“优秀”基础设施的标准。相应地,平台设计的重心也从注重单一的芯片或服务器,转向了打造机架级、可扩展的系统,在功耗和预算有限的前提下,实现高效扩展。而这一转变背后的原因在于,推理与智能体 AI 工作负载持续增长且不间断运行,对高密度、全天候在线的算力需求正快速提升。

Futurum 在《Arm处于 AI 和数据中心变革的中心》报告中,把这一转变称为迈向“系统级协同”。设计的关键不再是堆多少算力,而是平台能不能有效地把加速器、CPU、内存、网络和软件协同起来。

正因如此,业界正加速迈向定制化机架级系统设计:即围绕 AI 负载特性、功耗波动和持续利用率来进行端到端设计的平台。越来越多的架构师开始重新思考计算底层设计,选择基于 Arm 架构来解决现代 AI 平台面临的多重约束。

AI 促使行业重构:转向定制化机架级系统

这一转变的核心原因,并非通用型标准化基础设施无法承载 AI,而是碎片化的系统设计,在 AI 规模化部署时,终将转化为真实可感的成本代价。

AI 工作负载在计算、内存、网络、存储及软件各环节紧密耦合。CPU 拖后腿,昂贵的加速器就会空等;功耗和散热波动,利用率就会下滑;数据管道、调度、编排未能针对平台调优,吞吐量就不可预测。峰值性能依然重要,但稳定性、每瓦性能和系统整体平衡性更关键。

Futurum 指出,超大规模云服务提供商正进行结构性调整,旨在实现算力的指数级增长,同时避免能耗的同步激增。Futurum 引用 Arm 的数据指出,到 2025 年末,出货到头部超大规模云服务提供商的算力中,有近 50% 是基于 Arm 架构。

架构师现在不再只看纸面跑分,而是更关心 AI 平台在实际应用中能否长期可靠地运行智能体 AI 和连续推理工作负载,比如:

长时间高负载下,系统表现如何?

在实际环境中,功耗限制和散热条件如何影响性能曲线?

在机架级系统中,计算层如何确保加速器能持续获得稳定的数据供给,而非仅停留在纸面参数上?

当能效、可扩展性与系统平衡性成为首要原则时,重新审视 CPU 底层架构就成了必然。也正因为此,Arm 凭借领先的架构和完善的生态,正是这场行业变革的核心所在。

在数据中心领域,Arm Neoverse 平台是推动这一转型的核心引擎。亚马逊云科技、Google、微软、NVIDIA 等头部超大规模云服务提供商与 AI 领军企业,都在基于 Arm 架构或采用 Arm 计算平台进行产品研发。Arm 的模式既能支持定制化系统设计,又能保持跨平台、跨生态、跨软件的一致性。对于想要构建高集成度平台、又不愿被单一技术路径绑定的团队而言,这种灵活性至关重要。

智能体 AI 与持续推理,

重塑规模化算力的经济逻辑

随着 AI 与通用计算工作负载的融合,AI 工作负载正在发生变化,基础设施也需随之调整,以支持多样化的工作负载特性。

行业重心正在转向智能体 AI,而智能体 AI 本质上就是一个连续推理系统。智能体并不是简单地给出一个答案, 而是会规划、调用工具、检索数据、验证结果,如此循环往复。由此便形成了连续推理模式:稳定不间断的词元 (token) 生成任务,请求类型趋于多元化,围绕加速器的编排和数据迁移任务变得更繁重。

在智能体 AI 里,CPU 不再是配角, 而是整个 AI 系统的控制中枢。CPU 负责协调控制、调度任务、管理 IO、处理网络与存储服务、执行安全策略,并在模型、上下文及工具链不断演进的过程中,维持整个系统的平衡。

以承载大语言模型 (LLM) 的服务为例,它可能同时处理成百上千的并发请求。就算加速器负责核心计算,CPU 也要承担请求权限控制、分词和预处理、批处理和队列调度、数据迁移编排,以及针对模型权重与 KV 缓存的数据路径协调等。到了智能体工作流,CPU 的工作负担进一步扩展,还要承担工具调用、检索流程、结构化输出验证、多步调度等持续运行的任务。

这一切都表明,CPU的重要性远超许多团队的预期。如果 CPU 跟不上编排节奏,数据迁移、处理流程和加速器都会被“卡住”,面临结构性的闲置风险。

融合型 AI 数据中心的建设,彰显了 Arm 架构的强劲势头

Arm 的发展势头正在加快。在业内领先的集成式 AI 系统中,基于 Neoverse 平台的 CPU 被广泛用于智能体推理密集型系统的编排层,尤其适合追求高能效、可预测扩展能力和大规模部署的应用场景。

独立测试也印证了现代 CPU 基础平台在“AI 相关”工作负载中的价值。Futurum 旗下 Signal65 的独立基准测试对比了基于 Arm Neoverse 平台的 Amazon Graviton4 与同级的 AMDIntelEC2 实例,结果显示:在生成式 AI (Llama-3.1-8B)、数据库 (Redis)、机器学习(XGBoost)、网络 (Nginx) 等测试的各种工作负载中,基于 Neoverse 平台的 Graviton4 在性能和性价比方面大幅领先。

测试结果直接反映了智能体 AI 数据中心的现状:LLM、检索层、缓存、Web/API、传统机器学习等全都处于智能体系统的关键路径上,只有当 CPU 兼具速度与能效时,整体才能更好地扩展。

最新的机架级 AI 系统在架构设计上,均采用定制化加速器层以及基于 Arm 架构的 CPU 层的组合,由后者承担调度编排、数据迁移与智能体推理预处理等关键任务。NVIDIA Grace Hopper、Grace Blackwell 等系列产品,将 NVIDIA GPU与基于 Neoverse 架构的 Grace CPU 深度融合。而其最新机架级平台 Vera Rubin NVL72,更是在系统内集成 72 颗 Rubin GPU 与 36 颗基于 Arm 架构的 Vera CPU,专为交互式、深度推理型智能体 AI 优化,显著降低推理成本。

亚马逊云科技也在走同样的系统级路线:Amazon Trainium3 UltraServer 把 Trainium3 加速器芯片与 Graviton CPU 结合,强化了“融合型”设计理念:将加速器与定制的高性能、高能效 CPU 相匹配,以实现高效扩展。

“提供更优选择”不再是偏好,而是硬性要求

AI 系统迭代太快,固定架构已无法适配其发展节奏,因此为客户提供更优选择已成为风险管理的必要举措。

系统架构师想要的是:

平台能适应不同代的硬件、多样的工作负载配置及各异的部署环境;

软件可移植,以降低系统变更成本。

与此同时,系统架构师希望避免因过度依赖单一厂商,而导致在模型组合变化、业务规模扩张或新需求出现时陷入被动。在智能体时代尤其如此:推理形态不断变化,上下文更长、工具调用更多、多模态输入更频繁、全天候工作负载更普遍,效率和平衡远比峰值跑分重要。

Arm 架构在提升系统性能的同时,保持跨平台一致性。Arm 架构不仅引入了现代 AI 基础设施所需的关键特性,而且拥有强大的软件生态支持。Arm 计算子系统 (CSS) 提供经过验证的基础设施级模块,既加速了芯片开发,又保留了合作伙伴间的差异化与选择权。对于所有基于 Arm 架构的平台,一致性贯穿始终,云工作负载迁移至 Arm 平台也极为便捷。同时,在软件层面,Arm 生态助力团队在不同环境与平台间拥有一致连贯的基础,从而加速开发进程,无需重写所有代码。

智能体 AI 经济重塑 CPU 选择格局,Arm Neoverse 平台成头部厂商首选

系统架构师之所以倾向于 Arm 平台,因为它精准匹配定制AI 系统的核心需求:能效、可扩展性及每瓦性能。能效重要,因为功耗和预算是硬上限;系统平衡和 CPU 性能重要,因为加速器闲置成本极高;一致性重要,因为 AI 基础设施变化快、跨环境部署日益增多。

在融合型智能体 AI 数据中心里,面对持续推理的应用需求,上述优先事项变成了上线即需满足的硬性指标。智能体系统不只需要能生成词元的加速器,更需要以 CPU 为核心的编排能力,在网络、存储、调度、安全层面,持续、高效、大规模地把资源利用起来。

Arm 如今的强劲增长正源于此:Neoverse 正成为智能体时代的 CPU 基础平台,作为计算头节点,是让 AI 系统保持高效、一致并面向未来的核心控制中枢。

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为何AI数据中心的系统架构师首选Arm平台

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" alt="《社区》关注昭通:系统推进新兴领域党建 筑牢高质量发展“红色根基”" src="

《社区》(3月上)刊发

《系统推进新兴领域党建 筑牢高质量发展“红色根基”》

关注昭通市新兴领域党的建设

全文如下






来源:“昭通社会工作”微信公众号

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《社区》关注昭通:系统推进新兴领域党建 筑牢高质量发展“红色根基”

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  “近期来咨询增额终身寿险的客户明显多了,平均每天能有十几个客户来主动咨询。”某保险经纪人关女士告诉中国证券报·中证金牛座记者。

  记者日前调研了解到,预定利率3.5%的增额终身寿险产品或将于6月底大范围停售,后续新产品预定利率将调整为3.0%。在预定利率下调的预期下,增额终身寿险产品迎来一波销售热销。

  不过,业内人士提示,此类产品适合长期投资,获得复利价值,如果投资期限较短或提前退保,投资者或许并不能获得预期收益,甚至可能会出现本金亏损风险。

  产品热销

  “3.5时代即将结束”“历史机遇,锁定3.5%就在当下”……近期,不少保险销售人员都在朋友圈分享有关增额终身寿险产品预定利率即将下调的文案。

  记者从多位保险销售人员处了解到,当前已有不少预定利率3.5%的增额终身寿险产品下架,还未下架的产品或将于6月底大范围停售,后续新产品利率将会调整为3.0%。

  保险经纪人王女士告诉记者,近期已收到不少增额终身寿险产品下架的通知。“产品下架一般不会提前很早通知,有可能当天收到通知,第二天产品就下架,我们给客户做的方案就得进行调整。”王女士说。

  随着预定利率即将下调,保险业也掀起一波增额终身寿险的销售热潮。多位保险经纪人表示咨询和成交的客户较此前有所增多。王女士表示:“大概从3月份开始,咨询和投保增额终身寿险的客户开始增加,周末还在忙着给咨询的客户做方案。”保险经纪人关女士也表示,近期咨询的客户中每天都有成交。

  不过,尽管保险销售人员将6月底作为停售的时间节点,但也有部分保险公司表示停售时间还未完全确定。某保险公司相关人士告诉记者,目前公司还不完全确定产品停售的时间。另一家保险公司的精算师告诉记者,3.5%的预定利率确定要下调,但下调时间要等监管通知。

  适合长期投资

  记者调研了解到,增额终身寿险兼具投资和保障的双重属性,或是其热销的原因。

  在存款利率不断下调背景下,不少投资者将目光转向预定利率较高的增额终身寿险产品。“我最近投保了一款增额终身寿险产品,主要是想保住收益,起到强制储蓄的作用。”投资者小李告诉记者。

  此外,也有不少投资者将其作为未来的保障。关女士告诉记者,近期投保的客户中,“有客户投保是为未来的养老储备一份养老保障,也有客户是为自己的孩子存钱,作为孩子未来的教育资金等”。

  保险产品的热销也带动了保险公司的保费增长。最新数据显示,五家上市险企今年前5月份的寿险业务收入大部分呈正增长态势。东吴证券非银金融首席分析师胡翔表示,在预定利率将由3.5%下调到3.0%的背景下,居民风险偏好仍旧较低,叠加银行存款利率下调,保险产品竞争力继续提升,保本保息的储蓄型产品契合消费者需求。

  不过,多位保险销售人员提示,增额终身寿险适合长期投资,获得复利价值,如果投资期限较短或提前退保,投资者或许并不能获得预期收益,甚至可能会出现本金亏损风险。

  河南银保监局近期发文提醒保险消费者,尽管部分人身保险产品兼具投资功能,但本质上仍属于保险产品,不宜将其与银行存款、国债、基金等金融产品进行片面比较,更不能把其作为银行存款的替代品。

标签:寿险责任编辑:陈子汉 陈子汉" alt="3.5%时代或将结束!这类产品火了 释放什么信号?" src="

  “近期来咨询增额终身寿险的客户明显多了,平均每天能有十几个客户来主动咨询。”某保险经纪人关女士告诉中国证券报·中证金牛座记者。

  记者日前调研了解到,预定利率3.5%的增额终身寿险产品或将于6月底大范围停售,后续新产品预定利率将调整为3.0%。在预定利率下调的预期下,增额终身寿险产品迎来一波销售热销。

  不过,业内人士提示,此类产品适合长期投资,获得复利价值,如果投资期限较短或提前退保,投资者或许并不能获得预期收益,甚至可能会出现本金亏损风险。

  产品热销

  “3.5时代即将结束”“历史机遇,锁定3.5%就在当下”……近期,不少保险销售人员都在朋友圈分享有关增额终身寿险产品预定利率即将下调的文案。

  记者从多位保险销售人员处了解到,当前已有不少预定利率3.5%的增额终身寿险产品下架,还未下架的产品或将于6月底大范围停售,后续新产品利率将会调整为3.0%。

  保险经纪人王女士告诉记者,近期已收到不少增额终身寿险产品下架的通知。“产品下架一般不会提前很早通知,有可能当天收到通知,第二天产品就下架,我们给客户做的方案就得进行调整。”王女士说。

  随着预定利率即将下调,保险业也掀起一波增额终身寿险的销售热潮。多位保险经纪人表示咨询和成交的客户较此前有所增多。王女士表示:“大概从3月份开始,咨询和投保增额终身寿险的客户开始增加,周末还在忙着给咨询的客户做方案。”保险经纪人关女士也表示,近期咨询的客户中每天都有成交。

  不过,尽管保险销售人员将6月底作为停售的时间节点,但也有部分保险公司表示停售时间还未完全确定。某保险公司相关人士告诉记者,目前公司还不完全确定产品停售的时间。另一家保险公司的精算师告诉记者,3.5%的预定利率确定要下调,但下调时间要等监管通知。

  适合长期投资

  记者调研了解到,增额终身寿险兼具投资和保障的双重属性,或是其热销的原因。

  在存款利率不断下调背景下,不少投资者将目光转向预定利率较高的增额终身寿险产品。“我最近投保了一款增额终身寿险产品,主要是想保住收益,起到强制储蓄的作用。”投资者小李告诉记者。

  此外,也有不少投资者将其作为未来的保障。关女士告诉记者,近期投保的客户中,“有客户投保是为未来的养老储备一份养老保障,也有客户是为自己的孩子存钱,作为孩子未来的教育资金等”。

  保险产品的热销也带动了保险公司的保费增长。最新数据显示,五家上市险企今年前5月份的寿险业务收入大部分呈正增长态势。东吴证券非银金融首席分析师胡翔表示,在预定利率将由3.5%下调到3.0%的背景下,居民风险偏好仍旧较低,叠加银行存款利率下调,保险产品竞争力继续提升,保本保息的储蓄型产品契合消费者需求。

  不过,多位保险销售人员提示,增额终身寿险适合长期投资,获得复利价值,如果投资期限较短或提前退保,投资者或许并不能获得预期收益,甚至可能会出现本金亏损风险。

  河南银保监局近期发文提醒保险消费者,尽管部分人身保险产品兼具投资功能,但本质上仍属于保险产品,不宜将其与银行存款、国债、基金等金融产品进行片面比较,更不能把其作为银行存款的替代品。

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3.5%时代或将结束!这类产品火了 释放什么信号?

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" alt="山东栖霞花饽饽“触网”出圈 版权护航老手艺闯新路" src="

  中新网山东栖霞3月16日电 题:山东栖霞花饽饽“触网”出圈 版权护航老手艺闯新路

  作者 王娇妮 张丙翠 柏磊

  “老板,再订36个饽饽花束!”“这个饽饽花束当伴手礼很有特色,五一婚礼想订50份!”在山东烟台栖霞市,“00后”手艺人周天聪创作的捧花造型花饽饽在社交平台走红后,线上线下订单持续不断。

图为捧花造型的花饽饽。周天聪 摄

  马年春节期间,栖霞花饽饽销售旺盛,仅龙头企业“胶东小媳妇”就售出创意花饽饽礼盒5万单,让传统老手艺焕发出新的活力。

  花饽饽的成功“出圈”,离不开创意创新与版权保护的双重支撑。作为“山东省民间文化艺术之乡”,栖霞市拥有剪纸、泥塑、胶东花饽饽等丰富的非遗资源,但长期以来,权属模糊、易被侵权的问题制约着老手艺的创新发展。

  为破解这一发展瓶颈,栖霞市确立“以保护固根基、以确权明主体、以创新促转化”的总体思路,组建由行政人员、法律顾问、志愿者等组成的“栖彩”版权服务队,变“坐等登记”为“上门服务”,深入文创企业、乡村工坊,提供一站式服务。

  “00后”手艺人周天聪就曾遭遇这样的困扰。去年,他将传统花饽饽技艺与栖霞苹果、冰雪元素相结合,创作出“滨滨”“果果”系列手办。作品在网络迅速走红,却也很快遭遇恶意仿冒。栖霞市版权管理部门及时介入,指导他完成版权登记,为其依法维权提供了依据。

  泥塑艺人曲小倩也有着类似经历。2024年,她创作的“太平吉象”手办在烟台一项创意大赛中获奖,然而在作品推广过程中,其原创造型被他人擅自复制、模仿并用于商业销售。“栖彩”版权服务队在走访中了解情况后,为其讲解版权知识、提供版权登记服务。如今,“产品未动,版权先行”已融入她的创作理念。

  截至目前,栖霞市已累计完成民间文艺相关版权登记2.3万余件,促成3700多项版权作品与产业端达成合作。其中,胶东花饽饽相关版权作品两年间从零增至3000余件,形成了“创新—确权—转化”的良性循环。

  “有了版权护航,我们敢创新、敢投入,老手艺也能成为新潮流。”栖霞胶东小媳妇食品有限公司总经理于志娜表示,版权保护让花饽饽从传统“营生”成功升级为“国潮”文创,产品销往全国各地。

  从网络走红到产业升级,版权赋能的效应正在栖霞持续显现。一批批受版权保护的剪纸、泥塑、雕刻、钩织等作品,正通过电商平台走向更广阔的市场,有的还出口至日本、韩国等国家。(完)

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山东栖霞花饽饽“触网”出圈 版权护航老手艺闯新路

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《社区》(3月上)刊发

《系统推进新兴领域党建 筑牢高质量发展“红色根基”》

关注昭通市新兴领域党的建设

全文如下






来源:“昭通社会工作”微信公众号

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《社区》(3月上)刊发

《系统推进新兴领域党建 筑牢高质量发展“红色根基”》

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《社区》关注昭通:系统推进新兴领域党建 筑牢高质量发展“红色根基”

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  工信部近日公布第六批全国工业领域电力需求侧管理示范企业(园区)名单,我省安徽安利材料科技股份有限公司、滁州惠科光电科技有限公司和亳州芜湖现代产业园区管委会等3家企业 (园区)入选。截至目前,全省共入选示范企业(园区)23家,数量居全国第2位、长三角第1位。

  近年来,省经信厅积极引导工业企业(园区)建立健全电力需求侧管理制度,改善电能质量,加强用电设备改造和信息化建设,促进电能替代、分布式能源利用、能源清洁和循环利用,全面提升我省工业领域用能效率和需求响应能力,有效降低企业用能成本、提高工业经济运行质量。 2016年至2020年,全省累计实现节约电量24亿千瓦时,节约电力60.2万千瓦。

  此次入选的3家企业和园区在工业领域电力需求侧管理方面各有特点。安徽安利材料科技股份有限公司用电管理改变了以往节点主要靠单一产品和局部技术改造的做法,通过电能管理整体解决方案,有效提高了企业的综合经济效益。滁州惠科光电科技有限公司通过电力需求侧管理,增加电能有效利用率,降低了企业用能成本。亳州芜湖现代产业园区管委会通过建立智慧园区平台,不断提高园区资源优化配置能力、资源综合利用效率,协调水、气、电的多能互补,节约社会资源,促进低碳环保。(记者 汪国梁)

" alt="3皖企入选“电力需求侧管理示范名单”" src="

  工信部近日公布第六批全国工业领域电力需求侧管理示范企业(园区)名单,我省安徽安利材料科技股份有限公司、滁州惠科光电科技有限公司和亳州芜湖现代产业园区管委会等3家企业 (园区)入选。截至目前,全省共入选示范企业(园区)23家,数量居全国第2位、长三角第1位。

  近年来,省经信厅积极引导工业企业(园区)建立健全电力需求侧管理制度,改善电能质量,加强用电设备改造和信息化建设,促进电能替代、分布式能源利用、能源清洁和循环利用,全面提升我省工业领域用能效率和需求响应能力,有效降低企业用能成本、提高工业经济运行质量。 2016年至2020年,全省累计实现节约电量24亿千瓦时,节约电力60.2万千瓦。

  此次入选的3家企业和园区在工业领域电力需求侧管理方面各有特点。安徽安利材料科技股份有限公司用电管理改变了以往节点主要靠单一产品和局部技术改造的做法,通过电能管理整体解决方案,有效提高了企业的综合经济效益。滁州惠科光电科技有限公司通过电力需求侧管理,增加电能有效利用率,降低了企业用能成本。亳州芜湖现代产业园区管委会通过建立智慧园区平台,不断提高园区资源优化配置能力、资源综合利用效率,协调水、气、电的多能互补,节约社会资源,促进低碳环保。(记者 汪国梁)

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3皖企入选“电力需求侧管理示范名单”

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  连日来,位于马鞍山经开区的茂迪(马鞍山)新能源有限公司生产车间一派繁忙,企业开足马力、满负荷生产,赶制出口太阳能光伏组件,保障海外订单按时交付。

  眼下已是3月中旬,马鞍山经开区众多新能源制造及配套企业高效运转,赶订单、忙生产、拓市场,全力冲刺一季度目标。园区精准服务为企业稳生产、促发展注入动力,火热的生产场景,彰显新能源产业蓬勃活力,为经开区实现首季“开门红”打下坚实基础。(王文生 摄)

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  连日来,位于马鞍山经开区的茂迪(马鞍山)新能源有限公司生产车间一派繁忙,企业开足马力、满负荷生产,赶制出口太阳能光伏组件,保障海外订单按时交付。

  眼下已是3月中旬,马鞍山经开区众多新能源制造及配套企业高效运转,赶订单、忙生产、拓市场,全力冲刺一季度目标。园区精准服务为企业稳生产、促发展注入动力,火热的生产场景,彰显新能源产业蓬勃活力,为经开区实现首季“开门红”打下坚实基础。(王文生 摄)

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马鞍山:光伏产业加速跑 冲刺首季开门红

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