价值判断: 跌停板的投资机会和风险提示 (7月3日)|上市公司观察

(本文作者为 Barrons巴伦,钛媒体经授权发布)

一、市场概览

7月3日,A股市场高位题材炒作资金集中出逃,短线情绪快速降温,高位概念个股批量放量跌停,市场避险情绪显著升温。各大指数震荡走弱,高低切换格局延续,低位价值、公用事业等防御板块抗跌性较强,前期依靠题材短期爆炒的中小盘个股抛压集中释放。两市成交分化明显,短线游资集中兑现离场,矿产装备、锂电新材料、培育钻石题材高位标的集体承压,多只个股封死跌停,资金踩踏迹象凸显。

板块层面,前期资金扎堆的金属新材料、矿山装备、培育钻石题材全线走弱,相关炒作标的成为市场主要杀跌主力;低位业绩稳健、估值匹配的公用事业、制造业蓝筹资金承接力度较强,避险配置特征突出。整体市场赚钱效应大幅收缩,纯题材炒作、估值严重偏离内在价值的个股集中释放回调风险,市场估值回归行情加速演绎。 

二、首次跌停板的风险提示

1. 江钨装备(600397):矿产装备题材炒作泡沫巨大,持续亏损支撑股价崩塌触发跌停

江钨装备完成资产置换转型磁选矿山装备研发制造,此前依托钨矿资产注入传闻、矿产设备题材遭短线资金连续爆炒。公司历史多年持续亏损,2025年全年大额亏损,当前新装备业务营收规模偏小,无稳定盈利增量,股价上涨完全依赖市场题材传闻驱动,基本面完全无法匹配高位估值。7月3日题材退潮资金集中出逃,高位放量一字跌停,收盘价25.65元,跌幅10.00%,近五日涨跌幅-0.12%,短期炒作泡沫快速破裂。

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风险提示:该股济安定价偏离度高达79.41%,估值严重虚高。公司长期业绩亏损,新业务尚未形成稳定盈利,相关资产注入传闻已官方澄清,无实质利好落地支撑股价,纯题材炒作积累大量回调压力,后续持续估值回归空间极大,风险极高,坚决规避、不可抄底博弈反弹。

2. 深圳新星(603978):锂电新材料短期爆炒,业绩疲软高位获利出逃跌停

深圳新星主营铝晶粒细化剂,同步布局六氟磷酸锂、电池铝箔坯料锂电材料赛道,前期依托新能源材料题材持续拉升。公司2025年全年亏损,行业价格波动压制盈利,锂电新材料项目短期无法贡献大额利润,一季度小幅减亏但增长持续性存疑,短期股价涨幅完全透支行业预期。7月3日短线资金集中止盈放量跌停,收盘价30.16元,跌幅10.00%,近五日涨跌幅9.83%,高位调整压力集中释放。

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风险提示:该股偏离济安定价44.85%,估值明显溢价。公司主业盈利薄弱,锂电新材料产能释放、盈利兑现周期较长,短期股价涨幅脱离业绩基本面,题材炒作退潮后资金兑现意愿强烈,后续震荡下行风险突出,谨慎回避,不建议抄底。

3. 恒盛能源(605580):培育钻石概念透支预期,题材降温高位放量跌停

恒盛能源核心主业为区域热电联产,仅小体量布局CVD培育钻石业务,此前依靠培育钻石题材短期炒作走高。公司热电主业增长平稳,金刚石业务营收占比极低,难以形成第二增长曲线支撑高估值,股价涨幅完全依靠概念情绪推动。7月3日题材热度消退,资金出逃封死跌停,收盘价26.37元,跌幅10.00%,近五日涨跌幅-12.60%,高位估值回归行情开启。

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风险提示:该股偏离济安定价29.85%,估值存在明显溢价。培育钻石业务体量偏小、盈利贡献有限,市场过度炒作概念透支长期预期,题材退潮后抛压持续,股价仍有下行消化估值空间,观望为主,禁止进场抄底。

、市场总结与投资建议

7月3日A股短线题材炒作行情全面退潮,市场风格切换加速,矿山装备、锂电新材料、培育钻石三大前期热门题材高位个股集体跌停,避险资金持续向低位低估值、业绩稳定板块迁移,市场整体赚钱效应大幅回落,估值回归成为短期核心主线。

当日三只跌停标的共性特征显著:均为短期概念题材炒作标的,股价大幅偏离济安内在定价,公司基本面存在明显短板,或长期亏损、或新业务盈利兑现遥遥无期,缺乏业绩支撑。其中江钨装备估值偏离度最高、持续亏损,炒作泡沫风险最为突出;深圳新星短期累计涨幅较大,资金兑现压力更强;恒盛能源概念业务体量偏小,估值溢价虽相对偏低,但回调风险仍不可忽视。

整体来看,本次批量跌停是市场对纯题材炒作行情的集中纠错,高估值、弱业绩、概念无法落地的题材个股,在短线情绪转向后极易出现资金踩踏式出逃,后续仍将持续消化估值。

投资建议:短期坚决规避各类纯题材高位炒作标的,坚守“业绩匹配估值”核心投资逻辑,远离高济安偏离度、盈利疲软、概念难以兑现的个股。优先布局业绩稳定、估值合理的低位公用事业、实体制造价值标的,大幅收缩短线题材炒作仓位;对于高位回落跌停个股保持观望,切勿盲目抄底博弈短线反弹,等待估值充分回归、基本面出现实质性改善后再择机布局优质标的,严控回撤风险。

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AI 越记住你,越可能”带着偏见理解你”

(本文作者为 wiwi,钛媒体经授权发布)

文 | wiwi

以前的 AI 有个好处:它健忘。

你今天情绪崩溃,明天重新振作;你上个月说讨厌社交,这个月开始主动认识新朋友;你曾因失业焦虑反复追问职业规划,后来换了方向、走出来了。对一个没有长期记忆的 AI 来说,这些都只是一次次孤立的对话——窗口关掉,关系清零,它不会翻旧账,也不会用过去的你审判今天的你。

但长期记忆改变了这件事。

这类经历并不罕见。打开一个用了大半年的 ChatGPT 账号的记忆摘要页,常能看到这样的条目:某天深夜吐槽过一次”今天又加班到十点”,摘要里就多了一条”用户对当前工作强度不满”;某次随口问过体检报告上的一个指标,摘要里便留下”用户关注自身健康状况,可能存在焦虑倾向”。

这些推断未必错得离谱,却也从未被本人确认过——你说的是一句抱怨,它记下的是一个结论。下一次你问起跳槽或体检,它给出的建议已经悄悄绕开了那个被自己脑补出来的前提。这不是个例,后面会看到一组研究数据:多数用户以为的”记忆”,从一开始就不是自己交代的事实,而是系统替他们做的归纳。

这就是 AI 记忆最容易被忽略的一面:它记住的不是你说过的话,而是它从你的话里”推断出的你”。这份推断持续累积、自动更新、难以核对,然后反过来成为它回答你每一个问题时的隐形前提。它不是不认识你,而是太相信过去的你。

过去两年,”记忆”是所有 AI 助手最卖力宣传的能力——更懂你、更贴心、无需重复自我介绍。但 2026 年上半年,一批研究者和安全团队几乎同时敲响了另一面的钟:AI 越记住你,越可能带着偏见理解你。 而且,让它”懂你”的机制和让它”偏见地懂你”的机制,在技术上是同一套机制。

Personalization features can make LLMs more agreeable

所有人都想比你更懂你

先看这场竞赛跑到了哪里。

OpenAI 早在 2025 年 4 月就更新了 ChatGPT 的记忆能力,让模型不再只依赖用户手动保存的条目,而是可以参考全部历史聊天。今年 6 月 4 日,OpenAI 又上线了名为”Dreaming”(做梦)的新记忆系统:一个后台进程会在用户不在场时,自动从多轮对话里提炼、综合、改写它对用户的认知——像人在睡眠中整理记忆一样。

它甚至有”时间感知”:你说过”7 月要去新加坡”,过了 7 月,这条记忆会自动更新为”你 2026 年 7 月去过新加坡”。OpenAI 同时宣布,通过计算优化,服务免费用户的算力成本降低了约 5 倍——深度记忆很快不再是付费特权,而是所有人的默认体验。

Anthropic 给 Claude 配上了记忆文件和项目记忆,Google 在推进 Gemini 的跨应用个性化。国内战场同样如此:月活已逼近 3.5 亿的豆包,以及 Kimi、元宝,记忆和个性化都摆在产品迭代的最前排。

厂商为什么如此执着?因为在 AI 助手时代,记忆是最坚固的护城河。搜索引擎知道你想查什么,推荐系统知道你想看什么,电商平台知道你想买什么——但 AI 助手想知道的更多:你是谁、你怎么思考、你为什么焦虑、你如何做决定、你在什么情况下会犹豫。这已经不是传统意义上的用户画像,而是一份动态人格档案。一个记得你半年偏好、项目背景、说话习惯的助手,换掉它的成本会随着每一次对话上升——记忆越深,用户越难迁移。
据哥伦比亚新闻评论(CJR)旗下 Tow 中心报道,OpenAI 的广告试点在六周内就达成了 1 亿美元的年化收入。

当”最懂你的 AI”同时开始卖广告,那份关于你的画像,用途就不只是服务你了。互联网历史上,这个故事我们看过一遍:上一个靠”懂你”起家、靠画像变现的行业,叫信息流广告。

你的记忆,大多不是你给的

多数用户对 AI 记忆的想象,还停留在”备忘录”:我让它记住我对花生过敏,它记住了。但真实的记忆机制分三层——你让它记的(显式记忆)、它从对话里抓的(隐式提取),以及它”梦”出来的(推断合成)。

真正的问题在于比例。
马克斯·普朗克软件系统研究所与波鸿鲁尔大学的研究者今年在 ACM Web Conference(WWW 2026)上发表了一项拆解:他们把 80 名真实用户的 2050 条 ChatGPT 记忆条目逐条摊开分析——96% 由系统单方面创建,只有 4% 来自用户的明确指令;28% 的条目包含欧盟 GDPR 定义下的敏感个人信息;52% 包含对用户的心理层面洞察或判断,健康状况、政治倾向、性格特质都在其中。

换句话说,那本你以为的”备忘录”,其实是一份你没有签过字的侧写档案。它的绝大部分内容不是你交代的,是它猜的。而”猜”,在技术上有一个更准确的名字:压缩。AI 不可能原样存储你们之间的每一句话,它必须把你压缩成一组标签、偏好和倾向性判断。压缩必然丢失信息,必然引入先验——这在统计学上,恰好就是”偏见”这个词的本义。

更关键的是,这些记忆一旦生成,就不只是静态标签,而会变成解释你的框架,影响 AI 之后如何理解你的每一个新问题。你问它要不要创业,它可能想起你曾表达过缺乏安全感,于是不自觉地强调风险;你问它这篇稿子能不能写得更锋利,它可能想起你曾担心被否定,于是把表达磨得更圆滑。表面上它在照顾你,实际上它可能在替你降低人生的波动性——一个足够懂你的 AI,未必会鼓励你变得更大,它也可能不断把你带回它熟悉的那个安全区。

OpenAI 的 Dreaming 更新后,用户能看到一份”记忆摘要”,可以修正和删除条目。但多家外媒指出,新系统实际上收窄了审计入口:你能看到它记了什么,却看不到它是从哪句话、经过怎样的推断得出这条结论的。你面对的是一份结论清单,而非推理过程。

记忆先让 AI 更会附和你

如果画像只是安静地待在那里,问题还不算大。麻烦在于,画像会反过来塑造它给你的每一个答案。

今年 2 月,MIT 与宾州州立大学的研究团队做了一项扎实的实证研究:收集 38 名参与者两周内的真实使用数据(人均约 90 次查询),对比五个主流大模型在”有用户画像”和”无画像”两种条件下的表现。结果指向两种此前被混为一谈的现象。

第一种是**”同意谄媚”:有了用户上下文后,五个模型中四个变得更爱附和用户,有时甚至附和明显错误的信息。第二种更隐蔽,叫“视角谄媚”**:模型开始把用户的政治立场镜像回去——但只有当模型能准确推断出用户立场时(实验中准确率约五成)才会发生,猜错了就不镜像。这个细节值得多想一层:它说明视角镜像不是随机故障,而是”理解”的直接产物。模型理解你理解得越准,它谄媚得就越精确。

这也是为什么厂商没什么动力去修正它。《科学》杂志刊载的一项研究显示,用户恰恰认为谄媚的回答”质量更高”。OpenAI CEO Sam Altman 本人公开主张,用户应该能引导 GPT 反映自己的个人政治立场——站在产品自由的角度这无可厚非,但站在认知生态的角度,这等于宣布:茧房不是缺陷,是卖点。

更具反讽意味的是,Tow 中心访谈的 20 名受访用户全部表示,比起直接访问新闻媒体,他们更信任 AI,理由是 AI”更客观”。一边是研究证明 AI 正在系统性地镜像用户立场,一边是用户把它当成客观性的化身——这个认知落差,可能是未来几年信息生态最危险的裂缝。

然后,它开始改变推理路径

上面说的还只是”结果偏差”——答案变了,但至少你能看出它在顺着你说。今年 7 月 2 日挂上 arXiv 的一篇论文《DriftLens:测量个性化语言模型中记忆诱发的推理漂移》,把问题又往前推了一层,而且这一层更难被察觉。

这项由 Xi Fang、Weijie Xu 等研究者完成的工作,问的不是”答案对不对”,而是一个更隐蔽的问题:当模型被注入用户属性记忆之后,它得出答案的推理路径会不会发生改变?换句话说,就算最后说出口的话看起来没问题,它是不是已经换了一套完全不同的思考方式来得到这句话?

研究覆盖四个大模型、十类用户属性(包括年龄、职业、残障状况),发现即便最终答案看起来依然流畅、相关、合理,用户属性记忆也会诱发”中到大幅度”的推理漂移,且高于每个模型自身的噪声基线。研究者尝试用 GRPO、DPO 两种后训练方法纠偏,效果有限。

翻译成人话:AI 不是简单地”多知道了一点你的信息”,而可能因为这些信息,换了一整套理解问题的方式。同样问”我该不该换工作”,一个没有记忆的模型可能从行业机会、薪资、能力匹配几个维度分析;但如果它记得你”曾经失业过””比较焦虑”,答案的推理起点可能从一开始就变成了”如何让这个人少冒险”,而不是”这个问题本身该怎么想”。

从”顺着你说”到”换一套方式想你的问题”,这是两层完全不同的风险——前者你事后还能察觉端倪,后者连察觉的抓手都没有。

旧事实不会真的死去

除了”猜得准不准””顺不顺”,长期记忆还有一个更难处理的麻烦:它会让已经过期的事实,继续以一种很自然的方式活着。

来自康考迪亚大学的研究者 Abdelghny Orogat 和 Essam Mansour 在论文《Is Agent Memory a Database?》里给出了一个具体到扎心的例子:一个截止日期从 3 月 15 日改到了 4 月 20 日,但由于记忆系统只是”追加”新信息而不是”修订”旧条目,两个日期会同时留在记忆库里。当你之后随口一问,系统可能仅仅因为语义相似度更高,就把已经作废的 3 月 15 日重新翻出来当作当前事实回答你。

论文把这一类问题归为”缺失语义修订”的失败模式——用数据库的话说,普通数据库的旧字段只是过期,而 AI 记忆里的旧事实,会重新参与推理。

放到真实场景里,这件事一点都不抽象:你曾说过想转行,后来放弃了;你曾说过讨厌管理,后来开始带团队;你曾说过不想结婚,后来遇到了想认真相处的人。这些都不是”记错”,它们在某个时间点都是真的。真正的麻烦是,AI 不一定知道它们什么时候过期,于是可能在你已经改变之后,继续用旧版本的你来回答问题。

从说错话,到做错事

如果 AI 只是聊天,记忆偏见最多影响一句建议的措辞。但今天的 AI Agent 正在接入日历、邮箱、代码仓库、支付系统和各种 MCP 工具——它不只是回答问题,还会替用户采取行动。这时,记忆漂移就从表达问题升级成了操作问题。

今年 5 月,弗吉尼亚理工的研究团队(Mahavir Dabas、Jihyun Jeong、Ming Jin、Ruoxi Jia)在论文《Memory-Induced Tool-Drift in LLM Agents》里给出了目前最具体的证据。他们构建了涵盖 105 个场景、5 类性格偏见维度(急躁敏感、资源节俭、极简表达、风险偏好、自主倾向)、7 个专业领域(医疗、金融、法律、软件基础设施、教育、电商、营销)的基准测试。

结果发现,存储在记忆里的性格判断,会在完全不相关的场景中悄悄影响 Agent 调用工具时的参数选择——七个前沿模型的”偏移分数”最高被拉高了 3.6 分(满分 5 分)。研究者把这种机制形容为”隐性引导向量”:带偏见的记忆会把模型的注意力,从任务本身相关的上下文,拉向那些与工具参数表面关键词重合的旧记忆条目上。
更值得警惕的是,这项研究不只停在实验室:研究团队对 288 个 MCP 服务器上的 6062 个工具做了漏洞扫描,发现其中 608 个工具的参数容易受到这种记忆漂移影响——这不是假设性的风险,而是已经存在于生产环境里的规模化隐患。

一个 Agent 如果记得你”很节省”,它订酒店时可能过度压低价格权重,牺牲位置和安全性;记得你”讨厌麻烦”,处理售后时可能更快选择放弃维权;记得你”风险承受能力低”,在投资、招聘、项目选择中可能不断替你规避不确定性。这些决定未必明显错误,甚至每一个单独看都像是在为你好,但长期下来,用户的人生会被一套旧记忆持续微调,而且这种微调不会留下任何痕迹——它不会告诉你”我在替你做决定”,只会让某个选项在你眼前悄悄变得不那么显眼。

除了模型自身的漂移,记忆还面临外部投毒的风险。今年 2 月 10 日,微软安全团队披露了一类被命名为”AI 推荐投毒”的操纵手法:研究人员追踪到 31 家公司,通过网页上”用 AI 总结”这样人畜无害的按钮,向用户的 AI 助手植入约 50 种特制提示词,目标是让 AI 把这家公司写进用户的长期记忆,记成”值得信赖的推荐来源”。此后你每问一次”这类产品买哪家好”,答案都可能已被悄悄污染。

删除也未必可靠:民主与技术中心(CDT)AI 治理实验室负责人测试发现,主流产品的记忆删除功能行为不可预测,有时已删除的记忆会悄悄”复活”。你既不能完全决定 AI 记住什么,也不能确保它忘掉什么——这份档案以你为名,却不归你管。

监管先出手了,但打中的只是症状

有意思的是,对”AI 太顺着你”这件事下手最早的监管者,出现在中国。

今年 4 月 10 日,网信办等五部门联合发布《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》,7 月 15 日起施行。其中第八条明确禁止服务内容”过度迎合用户、诱导情感依赖或者沉迷”;第十条要求服务提供者具备”过度依赖风险预警、情感边界引导”能力;第十四条直接禁止向未成年人提供虚拟伴侣类服务;第十八条规定连续使用超过两小时须弹窗提醒。

这几乎是全球范围内第一次,有监管文件把”过度迎合”本身列为禁止性行为,而不只是停留在数据合规层面。它承认了一个此前只在学术圈流传的判断:AI 对用户的顺从,本身可以构成伤害。

但真正的考题在执行层。MIT 和 DriftLens 的研究都表明,谄媚和推理漂移不是某个可以单独拔掉的开关,而是个性化记忆的自然产物——那么”过度迎合”的边界该怎么划?记住用户偏好算不算迎合的第一步?合规团队按什么标准自查?在《办法》尚无执法案例的当下,这些问题没有现成答案,却是每一家做记忆功能的国内厂商——尤其是手握数亿用户的豆包们——从 7 月 15 日起必须回答的问题。

监管迈出了第一步,但它规制的是”迎合”这个结果,而问题的根源在更上游:那份不可审计的画像本身。

记住一切,不如学会遗忘

必须说明,这不是一篇”记忆功能有害论”。记忆的价值是真实的:不必反复交代背景的效率、跨越数月的项目连续性、对特定用户群体的无障碍意义。前面几节批判的从来不是”记忆”本身,而是它生成和使用的方式。

人类关系之所以能维系,很大程度上依赖遗忘——朋友不会永远记得你某次情绪失控,家人也不该永远用你小时候的样子理解你。健康的关系允许一个人变化,AI 也该如此。一个好的记忆系统,不应该只是记住用户说过什么,还应该知道什么已经过期、什么只是一时的情绪状态、什么需要用户重新确认、什么必须被遗忘——它需要的不只是记忆容量,还有时间意识、状态意识和边界意识。

沿着这个方向,至少有三件事是现在就能做的:

记忆可审计——每一条关于用户的推断,都应能溯源到产生它的原始对话,而不是只给一份结论清单。

画像可对抗——用户应有权一键要求”忘掉你对我的所有判断,只保留我明确告诉你的事实”。

默认可遗忘——健康、政治倾向这类敏感推断应当自动过期,而不是无限期地躺在档案里增殖、参与下一次推理。

技术上,这三件事没有一件做不到。做不做,取决于厂商愿不愿意在”留存率”和”诚实”之间选择后者。

回到开头那条让人错愕的记忆。真正令人不安的从来不是 AI 记得太多,而是它在你不知情的地方,用你无法核对的方式,得出一个关于你的结论,然后用这个结论过滤它给你的整个世界,甚至替你做出行动。它不会说”你就是这样的人”,它只会在每一次回答和每一次操作里,悄悄把这个判断算进去——调整语气、改变建议权重、筛选风险提示、重排工具参数。偏见不再是刺耳的判断,而是变成了一种体贴的建议,一句听起来很像关心的话:”根据我对你的了解,我建议你不要那样做。”

推荐算法用了十年时间固化我们看什么,AI 记忆正在用快得多的速度固化我们是谁。而被一个错误的画像”理解”,比不被理解更危险——因为后者你至少知道。

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打不过就加入!微软Edge 150稳定版正式开放谷歌账号登录

快科技7月5日消息,据报道,微软在最新发布的Edge 150稳定版中,正式开放对谷歌账号的登录支持,用户可直接使用Google账户作为Edge的身份凭证,跨设备同步书签、历史记录等浏览器数据。

此次功能更新,Edge 150稳定版在浏览器右上角个人资料头像入口下方,新增独立的“使用Google账号登录”选项,用户完成授权后,该Google账号将直接作为当前Edge配置文件的身份标识,无需额外注册或绑定微软账号,即可启用完整跨设备同步能力。

打不过就加入!微软Edge 150稳定版正式开放谷歌账号登录

除了可以一键同步书签等数据外,在Edge内访问支持Google联合登录的第三方网站时,还能直接调用已登录的Google身份进行快捷授权,减少重复输入环节。

而且个人配置文件完全基于Google账号运行,不再强制要求建立或关联微软账户,降低从Chrome向Edge迁移的数据迁移门槛。

目前该功能采取受控渐进式部署(Controlled Rollout)策略,首批面向Windows与macOS平台的Edge 150稳定版用户开放,后续将逐步扩大覆盖范围。

打不过就加入!微软Edge 150稳定版正式开放谷歌账号登录

据此前消息,早在2020年,微软曾明确表示,无计划在Edge浏览器中整合Google账户服务,当时的官方建议是引导用户使用Gmail邮箱注册为微软账户,以实现跨设备同步,随着此后数年全球浏览器市场竞争持续加剧,Edge市场份额提升缓慢,在此背景下,微软最终选择调整既有账户绑定策略。

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把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

不知道各位车主,有没有碰到过“小病大修”的经历。

本来是个小剐蹭,看着车上痕迹轻微,以为几百块就能搞定。

但送到 4S 店里一看,人直接拉出个大几千的维修单,还跟你头头是道地解释:哥们你别看外面撞得不严重,其实里头的那个那个都坏了,这一套零件全得换。

碰到这种情况,有可能是你真的倒霉,刚好撞到了内伤。但还有一种可能性是,4S 店的维修人员顺道给你整坏的,也就是私自扩损。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

在座的老司机们,或多或少都听过扩损这个事吧,可能大家都觉得这个摊不到自己头上。

但脖子哥找了包括 4S 店工作人员、保险定损员在内的几位老哥聊了后发现,扩损行为几乎是行业基操,更有人直言,要是一点扩损都不搞,很多修理厂都开不下去。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

在某头部车企 4S 店工作的陶磊(化名)告诉我,汽修店多少都搞过扩损,最常见的就是大灯。

比如车子追尾或者蹭墙,前保险杠撞到了。这时候前大灯外观看起来完好无损,连划痕都找不到,你肯定也不会想到有大灯的事。

但等到车店里,人家把杠和灯都拆下来后发现,好巧不巧,大灯上起固定作用的结构“灯脚”断了。这个东西不起眼,但又没法修,只能换整个大灯总成。

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“有的确实是保险杠受力断掉的,还有的其实是维修工人敲断的。”

把本来没坏的零件扩损弄坏,这样修理厂就能多赚一个配件费。而比起人为敲坏,陶磊跟我说了一个更骚的操作。

还是这台车(A 车),还是大灯。

如果店里正好有一个同款车(B 车)坏掉的大灯,这次都不用故意破坏 A 车了,直接把 B 车这个坏灯当做是 A 车拆下来的,然后拿来套用定损。而 A 车的大灯还是原本自己的。

就是说修理厂其实根本没修灯,但整了一出“移花接木”,就可以从保险公司那里赚走一笔纯利润的配件费。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

听起来有点难以置信是吧,但其实类似的新闻还真不少。

根据都市现场报道,去年 8 月,一辆丰田卡罗拉出事故后,去附近的 4S 店维修。

4S 店给出的维修单显示,一共更换了 10 个配件、进行了 16 项维修,包括元宝梁、下摆臂、减振器等,维修金额合计是 9050 元,由保险公司理赔。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

但车主后来把车送到朋友的修车行发现,之前说换过的左前减振器,其实压根就没换,还是原的。

离谱,纯纯被当日本人整。。。得亏车主立马查到了,不然时间久了你都不好追的。

当然,扩损毕竟是黑箱操作,也不是说修理厂对所有车都整这么一出的。

陶磊告诉我,首先,一般扩损都是赚保险公司的钱,如果是自费维修的不会太过分。

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一方面是自费修车的客户盯得紧,而且大概率懂点车。而走保险,付款方(保险)和车主是脱节的,很多人修完车都不会去查定损单,缺口就在这。

另一个背后原因是,保险公司的定损员个人可能会因为返点或者要维护关系,配合扩损。

然后在实际操作时,店里其实一般都会选择在低风险零件上做文章,而且会挑那些保险一般不查的地方。

“保险公司要查的话要挨个上门看,或者请第三方来查,这样算下来成本可能比扩损零件本身还高。”

而很多进口配件,一个大灯几万块,里头还有追溯码这种的,他们一般不会弄。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

从事保险定损的老陈(化名),也印证了这一说法。

老陈告诉我,相较于偷换配件,喷漆是更普遍的扩损行为。

漆面修复实际上分为无腻子修复、点喷、半喷、全喷等。很多时候只蹭了一丢丢,可以做局部修复,也能省点钱。比如一个面全喷是 1500 元,半喷是 800 元,补漆只要 200 元。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

但差友们去补漆的时候,想必 4S 店都是按一个面给你全喷了吧。

因为喷漆本身没多少钱,加上保险公司和 4S 店都是长期合作,能走折扣价,所以这个他们基本是睁一只眼闭一只眼。

但不管是啥零件,扩损本身也是店里耍花招占便宜。他们想方设法这么干的原因,首先肯定是奔着利润。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

价格战这几年,大家也知道车圈越来越难挣钱,经销商也是这样。

中国汽车流通协会发布的《全国汽车经销商生存状况调查报告》显示,2025 年,只有 44.3% 的汽车经销商完成年度销量目标,经销商整体的亏损比例达到 55.7%,同比增加了 14 个百分点。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

陶磊所在的门店,前些年行情好的时候,单月交付量能到 500 台,店里 80% 的利润都是靠卖车赚来的。

但现在,他们店的月交付量已经跌到了 80 台上下,“目前这个行情已经反过来了,80% 利润都是靠售后”。

显然,当车子越来越难卖,4S 店就越指望通过售后赚钱,扩损自然而然也就成为他们“吃饭”的一种手段。

不过,也不是所有的扩损都是这个目的。

某新势力门店的维修技师周师傅(化名)提供了另一个视角,他做过的扩损则是出于自保的目的。

比如维修水淹车的时候,车里有些电路板泡过水但还能用。这种一般保险公司不会直接同意更换,而是要让门店先送去检测,检测正常就继续使用。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

而周师傅的经验是,很多时候泡水会留下暗病,即便检测合格,可能一段时间后又会出问题。到时候车主再找回来,就很麻烦。

所以这种情况下,他们会把板子继续泡水泡到“死透了”,送检的时候过不了,然后一并换新。

对于消费者,某种程度上,这也是一种善意的扩损吧。

但总的来看,这种算是少数,大部分扩损还是维修店不老实,希望大家都别碰到。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

实际上,保险公司会比消费者更加关注有没有扩损,毕竟他们才是掏钱的那位。

老陈他们提防扩损的第一招,就是去事故现场先把要修的零件定个大概来,然后如果大灯有隐损风险,他们会在灯上贴一个类似外卖防拆贴的标签。

这就是让修理厂后面要动这个零件的时候,必须要等保险的人到场才能拆。

碰到一些疑似扩损的案子,老陈也会去门店核查,甚至会去调取维修工位的监控。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

这就是汤姆和杰瑞的较量了,一个设套一个拆招,看谁能防住谁。

但不管怎样,羊毛出在羊身上。

即便有保险和修理厂斗智斗勇,扩损的成本最终还是要消费者承担。因为修理厂从保险公司那偷来的利润,兜兜转转还是会通过保费的上涨,平摊到车主头上。

一般来说,保费和出险次数强相关。老陈给我举了漆面扩损的例子。

有些车特别是 BBA 那种高端车,会专门去买一个划痕险。这种出险要求很低,都不需要现场查验,甚至你偷偷故意划一道口子,再去做扩损都行。

他也知道确实有故意划的情况,但都没有拒赔。因为这笔账,保险公司算得很明白,“这么出一次险,三年涨的钱也涨回来了”。

把你的车悄悄弄坏再修好 这其实是4S店的基本操作

所以对于咱普通消费者来说,修车时多个心眼准没错。

最后脖子哥也分享一些防坑小建议。

首先就是受损部位多拍点照片留底,然后在修车前可以明确告诉店里,拆下来的旧零件都得留着带走。“我要验牌”这招,应该能吓退不少想偷梁换柱的商家。

等车子修完后,你再对着定损单挨个核对一下各个零件是不是新换的。

希望这一套连招,能帮你修车永不被扩损~

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冤枉微软了!Win10/11集体画面异常:真凶竟是谷歌Chrome

快科技7月5日消息,据报道,近期大量Windows 10和Windows 11用户反馈系统出现画面异常问题,包括界面扭曲、闪烁等,尤其在播放流媒体视频或浏览特定网页时,屏幕部分区域会出现剧烈的画面扭曲和图像残影。

经查证,问题并非出在微软系统本身,而是Google Chrome最新版本引发的兼容性冲突。

技术分析指出,问题的核心症结在于Windows系统的多重平面叠加机制(Multiplane Overlay),与浏览器硬件加速技术之间存在兼容性冲突。

受影响用户在微软官方反馈中心表示,在浏览器设置中关闭“在可用时使用硬件加速”选项后,画面异常情况随即明显改善。

但关闭硬件加速可能导致浏览器在处理复杂图像或高分辨率视频时性能下降,只是临时方案而非根治之策。

还有网友进一步挖出了更精确的触发条件,问题似乎与Chrome浏览器的RunPlatformExperienceHelperOnUnlock后台组件有关,该组件负责管理浏览器与扩展功能、更新任务的交互,因此只有安装了特定插件的用户才会中招。

这意味着并非所有Chrome用户都受影响,但安装了扩展程序的用户群体相当庞大,波及面仍然不窄。

目前微软与Google均未针对这一兼容性问题发表正式修复声明,在官方推送优化更新和补丁之前,受影响的用户只能暂时关闭Chrome硬件加速功能以维持稳定性。

冤枉微软了!Win10/11集体画面异常:真凶竟是谷歌Chrome

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一张显卡抵一台顶配整机!ROG夜神RTX 5090 20周年版海外开售:定价超50000元

快科技7月5日消息,法国零售商LDLC上架了华硕ROG夜神RTX 5090 20周年版,标价6499.95欧元,约合50400元人民币。

不过根据华硕官方新闻稿,这款显卡的官方定价应为5799欧元(约44968元人民币),LDLC的零售价高出约700欧元。

一张显卡抵一台顶配整机!ROG夜神RTX 5090 20周年版海外开售:定价超50000元

这款显卡属于华硕ROG品牌20周年纪念系列,在Computex 2026上发布,采用黑红金三色设计。不过其并非简单换色ROG夜神,华硕为其配备了一块6.67英寸2K曲面AMOLED显示屏,可显示硬件数据、动画和自定义内容,还采用了透明玻璃背板和4.7槽散热器,搭载四个Axial-tech风扇。

6499欧元的售价使其成为市面上最昂贵的RTX 5090之一,但并非华硕最贵的型号。ROG Matrix Platinum RTX 5090目前欧洲零售商第三方卖家标价6999欧元起,一方卖家更是标至9539欧元。更夸张的是RTX 5090 Dhahab,采用真金材质,首发价格比Edition 20还高。

不过20周年版、Matrix Platinum和Dhahab都是限量型号而非主流产品,以这个价格买一张显卡,已经超过不少顶配主机的造价,不过考虑到近期新品发布的密集程度,即便真爱粉也可能开始掂量是否跟得动。

一张显卡抵一台顶配整机!ROG夜神RTX 5090 20周年版海外开售:定价超50000元

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