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中國AI編程行業現狀深度研究與發展趨勢分析報告(2025-2032年)

中國AI編程行業現狀深度研究與發展趨勢分析報告(2025-2032年)

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前言:

近兩年,ChatGPT、Midjourney等AI工具的出現,AI編程產品的基座也將進一步優化。目前,海外已涌現多款AI編程應用跑通商業閉環,國產AI編程應用初顯崢嶸,行業正在迎來“百模大戰”。而隨著AI編程工具快速進化,部分科技公司放緩程序員招聘進程。不過,以當前的AI技術來說,AI編程有三大難關要過,產品仍有優化空間。

1、大模型進入推理時代,AI編程產品的基座也將進一步優化

編寫代碼、理解代碼及互聯網搜索、調試、寫注釋、測試等工作是軟件開發者的最高頻、最耗時的工作需求,隨著生成式AI底層能力提升,開發者普遍開始借助AI解決項目問題。AI代碼生成工具可賦能軟件開發的全生命周期,幫助程序員提高工作效率、減少錯誤、優化代碼質量,并加速軟件的交付和迭代。

近兩年,ChatGPT、Midjourney等AI工具的出現,AI代碼工具也隨之出現。根據2024年9月,OpenAI發布o1-preview與o1-mini,大模型技術發展進入預訓練放緩而后訓練加速的階段,模型廠商更重視思維鏈(CoT)的延長、強化學習算法的創新、以及通過算法優化降低推理成本。例如,2025年1月20日發布的DeepSeek R1-Zero,是首個通過純強化學習(RL)訓練且無需任何監督微調(SFT)數據的模型,該模型根據環境反饋的獎勵信號來調整自身策略,探索如何更好地完成任務,驗證了強化學習Scaling在模型訓練中的潛力。

基礎大模型廠商陸續推出“推理模型”版本

發布時間

公司名稱

模型名稱

總結

2024/9/13

OpenAI

o1-preview/ o1-mini

o1-preview在物理、化學和生物學方面具有挑戰性的基準任務上的表現超過人類博士生水平;o1-mini價格比o1-preview便宜80%,在成本方面有較大優勢。

2024/10/22

Anthropic

Claude -3.5- sonnet更新版

編碼能力大幅提升,新的“computercontrol”功能,使Claude能夠像人類一樣與計算機進行交互:查看屏幕、控制光標、單擊和打字。

2024/12/6

OpenAI

o1正式版

o1正式版,比o1-preview更擅長編碼、數學和寫作,新增多模態功能,o1現在支持圖片上傳,允許它將推理應用于視覺,以獲得更詳細、更有用的回復更智能。

2024/12/11

谷歌

Gemini2.0 Flash Thinking

基于Gemini2.0Flash模型,在處理復雜問題時,能夠模仿人類逐步推理的過程,在多模態理解、推理和編碼方面表現出色,可解決編程、數學、物理等領域的復雜問題。在code和math能力方面比Gemini1.5pro有所提升。

2025/1/15

科大訊飛

訊飛星火深度推理模型X1

星火X1成為國內唯一采用全國產算力平臺、率先落地到真實應用場景的深度推理模型,并在教育、醫療等領域展現出優勢。

2025/1/20

月之暗面

Kimi1.5

short-CoT模式下,Kimik1.5的數學、代碼、視覺多模態和通用能力,大幅超越了全球范圍內短思考SOTA模型GPT-4o和Claude3.5Sonnet的水平,領先達到550%;而在long-CoT模式下,Kimik1.5的數學、代碼、多模態推理能力,也達到長思考SOTA模型OpenAIo1正式版的水平。

2025/1/20

深度求索

Deep SeekR1

在問題解決能力上與OpenAI的o1模型相當,但成本顯著更低。

2025/1/29

阿里巴巴

Qwen2.5-Max

Qwen2.5-Max在11項基準測試中優于DeepSeekV3和Meta的Llama3.1。

2025/2/1

OpenAI

o3mini

o3-mini比o1-mini響應速度提升24%,答案準確性也有所提高

資料來源:觀研天下整理

推理性能的提升,也帶來模型的數學、編碼、邏輯能力提升,AI編程產品的基座也將進一步優化。尤其是最近,美國AI獨角獸公司Anthropic發布新升級的大模型Claude4系列,包含Claude Opus 4和Claude Sonnet 4,特點是編程時長和理解能力突出,尤其是Claude Opus 4能持續編寫代碼7小時,被稱為“全球不用手動修改”便能生成高質量代碼的大模型。

2、AI編程行業正在迎來“百模大戰”

當前,市面上活躍的AI編程工具已是“百花齊放”。例如,海外已涌現多款AI編程應用跑通商業閉環,獲得明星資本和科技巨頭客戶認可,充分驗證AI編程市場潛力,包括Copilot、Agent2種形態,其中Copilot代表如GitHub Copilot、Cursor等,能夠實現代碼補齊優化等功能,收費數十美元/月,Agent以CognitionDevin為代表,可獨立完成代碼開發等復雜任務,收費500美元/月。在國內市場,國產AI編程應用初顯崢嶸,如2024年6月,字節跳動發布基于豆包大模型打造的智能開發工具-豆包MarsCode,在國內免費開放。

國內外知名AI編程工具

產品

所屬公司

期末聲量值

3月MAU(萬)

存在形式

Kimi-AI編程助手

月之暗面

77993

3475.25

WEB+APP

Cursor

Anysphere

22316

1243.7

IDE插件+WEB端

Trae

字節

5390

307.04

IDE插件

Kite

Kite

4915

/

IDE插件

GitHub Copilot

微軟

3094

/

IDE插件

通義靈碼

阿里

2087

33.44

云服務平臺+IDE插件+開源模型與企業級部署

Windsurf

Windsurf

1238

61.12

IDE插件

文心快碼

百度

1187

28.41

Code插件

CodeGeeX

智譜AI

856

/

WEB

Code Whisperer

亞馬遜

230

/

IDE插件

資料來源:觀研天下整理

面對諸多AI編程工具,企業該如何選擇呢?可以從技術和功能兩大維度衡量:一是,AI編程工具的技術依賴于背后的大模型能力。根據業內人士表示,AI編程的底層技術原理是大語言模型+代碼特定的訓練優化,國內比較適配AI編程的大模型有DeepSeek和Qwen系列,國外為Claude、Gemini、GPT4,目前Claude系列模型因其代碼理解與長文本處理能力被認為最適配AI編程。

二是,處理復雜開發流程的能力,比如能否理解多個代碼文件、修復bug、生成前端界面、根據UI圖片識別生成代碼,以及能否自主調用工具、操作系統命令等方面的能力,如果能自動處理的流程越多、越流暢,這說明該AI編程工具水平越強。

3、AI編程工具快速進化,部分科技公司放緩程序員招聘進程

而對于程序員來說,AI編程工具快速進化,讓其感受到就業危機。例如,自2024年下半年以來,海外科技廠商陸續發布裁員或減緩招聘的公告,尤其針對初、中級程序員進行了優化。而在2025年5月13日,微軟宣布在全球進行一場牽涉6000名員工的大裁員,眾多崗位中,程序員首當其沖。有報道,微軟華盛頓州被裁的2000人中有41%左右與軟件工程類崗位相關,其中不乏像TypeScript編譯器核心開發者Ron Buckton這樣的資深工程師。

2025年各大科技公司放緩程序員招聘進程

時間

公司

新聞內容

2024年8月24日

IBM

IBM中國研發部門程序員被裁,或轉向自動化和人工智能驅動

2024年12月18日

Salesforce

2025年Salesforce將不再招聘軟件工程師,因為2024年通過Agentforce和用于工程團隊的其他AI技術將生產力提高了30%以上

2025年1月15日

Meta

Meta計劃裁員約5%績效較低員工,扎克伯格表示AI或將取代中級碼農職位,最終可能會將其應用程序的所有編程工作外包給AI

2025年1月8日

微軟

微軟將“很快”在公司范圍內裁員,重點關注包括安全部門在內的各個崗位上表現不佳的員工

資料來源:觀研天下整理

4、AI編程有三大難關要過,產品仍有優化空間

不過,以當前的AI技術來說,AI編程更像是一位高效的助手,而不是程序員的完全替代者。如果想要完全取代程序員,AI編程至少還有三關要過:

AI編程行業面臨的困境

<strong>A</strong><strong>I</strong><strong>編程行業面臨的困境</strong>

資料來源:觀研天下整理

此外,AI編程產品仍有優化空間,主要體現在“技術+產品”方面。例如,技術方面,AI編程需要沿著強化學習Scaling的方向繼續前進,進一步優化訓練數據和算法,提高代碼的準確性和可靠性;產品方面,面對垂直領域與復雜業務流程,AI編程工具需要更多結合行業與工作流know-how。

AI編程的優勢與局限性

功能分類

描述

應用場景

優點

缺點

代碼補全

生成代碼片段或建議,幫助完成當前編寫的代碼行

編寫代碼時自動補全函數調用、變量聲明

提高編碼速度,減少打字量

生成不完全符合上下文的代碼

代碼生成

根據描述或模型輸入生成完整的代碼片段或函數

根據業務邏輯描述生成特定功能的代碼

加快開發流程,減少手動編寫復雜代碼的需求

生成的代碼可能需要調整以滿足特定需求

代碼重構

自動識別代碼中的改進點并提出重構建議

優化現有代碼庫,提高代碼質量

提升代碼可維護性和性能

重構建議可能不完全準確,需要人工審核

測試用例生成

生成測試用例和測試腳本

自動化測試,確保代碼質量

減少測試用例編寫工作,提高測試覆蓋率

生成的測試用例可能需要根據實際情況調整

代碼審查輔助

分析代碼并提供改進建議

代碼審查階段,提高代碼質量

幫助發現潛在問題,促進團隊遵循最佳實踐

可能產生誤報,需要開發者判斷

代碼搜索與導航

根據自然語言查詢提供代碼定位和搜索結果

快速定位和理解大型代碼庫中的特定部分

提高代碼理解和導航效率

搜索結果的準確性可能受限于索引和算法

交互式編程

通過自然語言與AI進行對話,獲取編程幫助

解決編程問題,學習新技術

提供即時的編程指導和解決方案

可能無法理解復雜的編程問題或上下文

資料來源:觀研天下整理(WYD)

注:上述信息僅作參考,圖表均為樣式展示,具體數據、坐標軸與數據標簽詳見報告正文。

個別圖表由于行業特性可能會有出入,具體內容請聯系客服確認,以報告正文為準。

更多圖表和內容詳見報告正文。

觀研報告網發布的《中國AI編程行業現狀深度研究與發展趨勢分析報告(2025-2032年)》涵蓋行業最新數據,市場熱點,政策規劃,競爭情報,市場前景預測,投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。

本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據,結合了行業所處的環境,從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。

行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢,洞悉行業競爭格局,規避經營和投資風險,制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。

本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構,擁有資深的專家團隊,多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告,客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業,并得到了客戶的廣泛認可。

目錄大綱:

【第一部分 行業定義與監管

第一章 2020-2024年中國AI編程行業發展概述

第一節 AI編程行業發展情況概述

一、AI編程行業相關定義

二、AI編程特點分析

三、AI編程行業基本情況介紹

四、AI編程行業經營模式

(1)生產模式

(2)采購模式

(3)銷售/服務模式

五、AI編程行業需求主體分析 

第二節 中國AI編程行業生命周期分析

一、AI編程行業生命周期理論概述

二、AI編程行業所屬的生命周期分析

第三節 AI編程行業經濟指標分析

一、AI編程行業的贏利性分析

二、AI編程行業的經濟周期分析

三、AI編程行業附加值的提升空間分析

第二章 中國AI編程行業監管分析

第一節 中國AI編程行業監管制度分析

一、行業主要監管體制

二、行業準入制度

第二節 中國AI編程行業政策法規

一、行業主要政策法規

二、主要行業標準分析

第三節 國內監管與政策對AI編程行業的影響分析

第二部分 行業環境與全球市場】

第三章 2020-2024年中國AI編程行業發展環境分析

第一節 中國宏觀環境與對AI編程行業的影響分析

一、中國宏觀經濟環境

二、中國宏觀經濟環境對AI編程行業的影響分析

第二節 中國社會環境與對AI編程行業的影響分析

第三節 中國對外貿易環境與對AI編程行業的影響分析

第四節 中國AI編程行業投資環境分析

第五節 中國AI編程行業技術環境分析

第六節 中國AI編程行業進入壁壘分析

一、AI編程行業資金壁壘分析

二、AI編程行業技術壁壘分析

三、AI編程行業人才壁壘分析

四、AI編程行業品牌壁壘分析

五、AI編程行業其他壁壘分析

第七節 中國AI編程行業風險分析

一、AI編程行業宏觀環境風險

二、AI編程行業技術風險

三、AI編程行業競爭風險

四、AI編程行業其他風險

第四章 2020-2024年全球AI編程行業發展現狀分析

第一節 全球AI編程行業發展歷程回顧

第二節 全球AI編程行業市場規模與區域分布情況

第三節 亞洲AI編程行業地區市場分析

一、亞洲AI編程行業市場現狀分析

二、亞洲AI編程行業市場規模與市場需求分析

三、亞洲AI編程行業市場前景分析

第四節 北美AI編程行業地區市場分析

一、北美AI編程行業市場現狀分析

二、北美AI編程行業市場規模與市場需求分析

三、北美AI編程行業市場前景分析

第五節 歐洲AI編程行業地區市場分析

一、歐洲AI編程行業市場現狀分析

二、歐洲AI編程行業市場規模與市場需求分析

三、歐洲AI編程行業市場前景分析

第六節 2025-2032年全球AI編程行業分布走勢預測

第七節 2025-2032年全球AI編程行業市場規模預測

【第三部分 國內現狀與企業案例】

第五章 中國AI編程行業運行情況

第一節 中國AI編程行業發展狀況情況介紹

一、行業發展歷程回顧

二、行業創新情況分析

三、行業發展特點分析

第二節 中國AI編程行業市場規模分析

一、影響中國AI編程行業市場規模的因素

二、中國AI編程行業市場規模

三、中國AI編程行業市場規模解析

第三節 中國AI編程行業供應情況分析

一、中國AI編程行業供應規模

二、中國AI編程行業供應特點

第四節 中國AI編程行業需求情況分析

一、中國AI編程行業需求規模

二、中國AI編程行業需求特點

第五節 中國AI編程行業供需平衡分析

第六節 中國AI編程行業存在的問題與解決策略分析

第六章 中國AI編程行業產業鏈及細分市場分析

第一節 中國AI編程行業產業鏈綜述

一、產業鏈模型原理介紹

二、產業鏈運行機制

三、AI編程行業產業鏈圖解

第二節 中國AI編程行業產業鏈環節分析

一、上游產業發展現狀

二、上游產業對AI編程行業的影響分析

三、下游產業發展現狀

四、下游產業對AI編程行業的影響分析

第三節 中國AI編程行業細分市場分析

一、細分市場一

二、細分市場二

第七章 2020-2024年中國AI編程行業市場競爭分析

第一節 中國AI編程行業競爭現狀分析

一、中國AI編程行業競爭格局分析

二、中國AI編程行業主要品牌分析

第二節 中國AI編程行業集中度分析

一、中國AI編程行業市場集中度影響因素分析

二、中國AI編程行業市場集中度分析

第三節 中國AI編程行業競爭特征分析

一、企業區域分布特征

二、企業規模分布特征

三、企業所有制分布特征

第八章 2020-2024年中國AI編程行業模型分析

第一節 中國AI編程行業競爭結構分析(波特五力模型)

一、波特五力模型原理

二、供應商議價能力

三、購買者議價能力

四、新進入者威脅

五、替代品威脅

六、同業競爭程度

七、波特五力模型分析結論

第二節 中國AI編程行業SWOT分析

一、SWOT模型概述

二、行業優勢分析

三、行業劣勢

四、行業機會

五、行業威脅

六、中國AI編程行業SWOT分析結論

第三節 中國AI編程行業競爭環境分析(PEST)

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、經濟因素

四、社會因素

五、技術因素

六、PEST模型分析結論

第九章 2020-2024年中國AI編程行業需求特點與動態分析

第一節 中國AI編程行業市場動態情況

第二節 中國AI編程行業消費市場特點分析

一、需求偏好

二、價格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三節 AI編程行業成本結構分析

第四節 AI編程行業價格影響因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五節 中國AI編程行業價格現狀分析

第六節 2025-2032年中國AI編程行業價格影響因素與走勢預測

第十章 中國AI編程行業所屬行業運行數據監測

第一節 中國AI編程行業所屬行業總體規模分析

一、企業數量結構分析

二、行業資產規模分析

第二節 中國AI編程行業所屬行業產銷與費用分析

一、流動資產

二、銷售收入分析

三、負債分析

四、利潤規模分析

五、產值分析

第三節 中國AI編程行業所屬行業財務指標分析

一、行業盈利能力分析

二、行業償債能力分析

三、行業營運能力分析

四、行業發展能力分析

第十一章 2020-2024年中國AI編程行業區域市場現狀分析

第一節 中國AI編程行業區域市場規模分析

一、影響AI編程行業區域市場分布的因素

二、中國AI編程行業區域市場分布

第二節 中國華東地區AI編程行業市場分析

一、華東地區概述

二、華東地區經濟環境分析

三、華東地區AI編程行業市場分析

(1)華東地區AI編程行業市場規模

(2)華東地區AI編程行業市場現狀

(3)華東地區AI編程行業市場規模預測

第三節 華中地區市場分析

一、華中地區概述

二、華中地區經濟環境分析

三、華中地區AI編程行業市場分析

(1)華中地區AI編程行業市場規模

(2)華中地區AI編程行業市場現狀

(3)華中地區AI編程行業市場規模預測

第四節 華南地區市場分析

一、華南地區概述

二、華南地區經濟環境分析

三、華南地區AI編程行業市場分析

(1)華南地區AI編程行業市場規模

(2)華南地區AI編程行業市場現狀

(3)華南地區AI編程行業市場規模預測

第五節 華北地區AI編程行業市場分析

一、華北地區概述

二、華北地區經濟環境分析

三、華北地區AI編程行業市場分析

(1)華北地區AI編程行業市場規模

(2)華北地區AI編程行業市場現狀

(3)華北地區AI編程行業市場規模預測

第六節 東北地區市場分析

一、東北地區概述

二、東北地區經濟環境分析

三、東北地區AI編程行業市場分析

(1)東北地區AI編程行業市場規模

(2)東北地區AI編程行業市場現狀

(3)東北地區AI編程行業市場規模預測

第七節 西南地區市場分析

一、西南地區概述

二、西南地區經濟環境分析

三、西南地區AI編程行業市場分析

(1)西南地區AI編程行業市場規模

(2)西南地區AI編程行業市場現狀

(3)西南地區AI編程行業市場規模預測

第八節 西北地區市場分析

一、西北地區概述

二、西北地區經濟環境分析

三、西北地區AI編程行業市場分析

(1)西北地區AI編程行業市場規模

(2)西北地區AI編程行業市場現狀

(3)西北地區AI編程行業市場規模預測

第九節 2025-2032年中國AI編程行業市場規模區域分布預測

第十二章 AI編程行業企業分析(隨數據更新可能有調整)

第一節 企業一

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

(1)主要經濟指標情況

(2)企業盈利能力分析

(3)企業償債能力分析

(4)企業運營能力分析

(5)企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第二節 企業二

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

(1)主要經濟指標情況

(2)企業盈利能力分析

(3)企業償債能力分析

(4)企業運營能力分析

(5)企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第三節  企業三

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

(1)主要經濟指標情況

(2)企業盈利能力分析

(3)企業償債能力分析

(4)企業運營能力分析

(5)企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第四節  企業四

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

(1)主要經濟指標情況

(2)企業盈利能力分析

(3)企業償債能力分析

(4)企業運營能力分析

(5)企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第五節  企業五

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

(1)主要經濟指標情況

(2)企業盈利能力分析

(3)企業償債能力分析

(4)企業運營能力分析

(5)企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第六節  企業六

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

(1)主要經濟指標情況

(2)企業盈利能力分析

(3)企業償債能力分析

(4)企業運營能力分析

(5)企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第七節  企業七

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

(1)主要經濟指標情況

(2)企業盈利能力分析

(3)企業償債能力分析

(4)企業運營能力分析

(5)企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第八節  企業八

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

(1)主要經濟指標情況

(2)企業盈利能力分析

(3)企業償債能力分析

(4)企業運營能力分析

(5)企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第九節  企業九

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

(1)主要經濟指標情況

(2)企業盈利能力分析

(3)企業償債能力分析

(4)企業運營能力分析

(5)企業成長能力分析

四、公司優勢分析

第十節  企業十

一、企業概況

二、主營產品

三、運營情況

(1)主要經濟指標情況

(2)企業盈利能力分析

(3)企業償債能力分析

(4)企業運營能力分析

(5)企業成長能力分析

四、公司優勢分析

【第四部分 展望、結論與建議】

第十三章 2025-2032年中國AI編程行業發展前景分析與預測

第一節 中國AI編程行業未來發展前景分析

一、中國AI編程行業市場機會分析

二、中國AI編程行業投資增速預測

第二節 中國AI編程行業未來發展趨勢預測

第三節 中國AI編程行業規模發展預測

一、中國AI編程行業市場規模預測

二、中國AI編程行業市場規模增速預測

三、中國AI編程行業產值規模預測

四、中國AI編程行業產值增速預測

五、中國AI編程行業供需情況預測

第四節 中國AI編程行業盈利走勢預測

第十四章 中國AI編程行業研究結論及投資建議

第一節 觀研天下中國AI編程行業研究綜述

一、行業投資價值

二、行業風險評估

第二節 中國AI編程行業進入策略分析

一、目標客戶群體

二、細分市場選擇

三、區域市場的選擇

第三節 AI編程行業品牌營銷策略分析

一、AI編程行業產品策略

二、AI編程行業定價策略

三、AI編程行業渠道策略

四、AI編程行業推廣策略

第四節 觀研天下分析師投資建議

研究方法

報告主要采用的分析方法和模型包括但不限于:
- 波特五力模型分析法
- SWOT分析法
- PEST分析法
- 圖表分析法
- 比較與歸納分析法
- 定量分析法
- 預測分析法
- 風險分析法
……
報告運用和涉及的行業研究理論包括但不限于:
- 產業鏈理論
- 生命周期理論
- 產業布局理論
- 進入壁壘理論
- 產業風險理論
- 投資價值理論
……

數據來源

報告統計數據主要來自國家統計局、地方統計局、海關總署、行業協會、工信部數據等有關部門和第三方數據庫;
部分數據來自業內企業、專家、資深從業人員交流訪談;
消費者偏好數據來自問卷調查統計與抽樣統計;
公開信息資料來自有相關部門網站、期刊文獻網站、科研院所與高校文獻;
其他數據來源包括但不限于:聯合國相關統計網站、海外國家統計局與相關部門網站、其他國內外同業機構公開發布資料、國外統計機構與民間組織等等。

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3.付款

通過銀行轉賬、網上銀行、郵局匯款的形式支付報告購買款,我們見到匯款底單或轉賬底單后,1-2個工作日內會發送報告;

4.匯款信息

賬戶名:觀研天下(北京)信息咨詢有限公司

賬 號:1100 1016 1000 5304 3375

開戶行:中國建設銀行北京房山支行

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