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基于区块链和神经模糊系统的边缘计算移动接入网络安全增强框架
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作者 张子健 张靖 +1 位作者 徐道磊 唐轶轩 《电子技术应用》 2024年第11期99-104,共6页
为了提高车联网的安全性,提出了基于神经模糊系统和区块链的移动边缘计算网络安全增强框架。该框架结合了批量认证、密钥交换等技术,将区块链与移动边缘计算相结合,架构上分为感知层、边缘计算层、服务层三层,感知层通过区块链确保数据... 为了提高车联网的安全性,提出了基于神经模糊系统和区块链的移动边缘计算网络安全增强框架。该框架结合了批量认证、密钥交换等技术,将区块链与移动边缘计算相结合,架构上分为感知层、边缘计算层、服务层三层,感知层通过区块链确保数据安全,边缘计算层提供资源,服务层采用区块链技术保护数据。仿真表明,结合区块链和移动边缘计算能有效提高车联网安全性。 展开更多
关键词 区块链 VANET 神经模糊系统 边缘计算 6G
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基于神经模糊系统的电动泵自动化机架运行研究
2
作者 邢峥嵘 《电气传动自动化》 2024年第3期25-28,61,共5页
本文的目的是建立电动泵自动化支架的运行优化模型,并研究其在标称运行模式下的特性。为了研究涡流电动泵自动化理论的主要概念以及线性和非线性对象的控制原理,建立了涡流电动泵的支架结构。根据实验数据,建立了涡流电动泵运行特性的... 本文的目的是建立电动泵自动化支架的运行优化模型,并研究其在标称运行模式下的特性。为了研究涡流电动泵自动化理论的主要概念以及线性和非线性对象的控制原理,建立了涡流电动泵的支架结构。根据实验数据,建立了涡流电动泵运行特性的数学模型,基于水泵特性神经模糊系统模型的最优控制极限,提出了一种新的模糊系统模型。结果表明,对于最优模态的发现,依赖于模型识别的智能方法。 展开更多
关键词 神经模糊系统 电动泵 自动化机架 控制方法
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基于径向基神经网络和自适应神经模糊系统的电力短期负荷预测方法 被引量:71
3
作者 雷绍兰 孙才新 +2 位作者 周湶 张晓星 程其云 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第22期78-82,共5页
针对实时电价对短期负荷的影响,建立了径向基(RBF)神经网络和自适应神经网络模糊系统(ANFIS)相结合的短期负荷预测模型。该模型利用RBF神经网络的非线性逼近能力对不考虑电价因素的预测日负荷进行了预测,并根据近期实时电价的变化,应用A... 针对实时电价对短期负荷的影响,建立了径向基(RBF)神经网络和自适应神经网络模糊系统(ANFIS)相结合的短期负荷预测模型。该模型利用RBF神经网络的非线性逼近能力对不考虑电价因素的预测日负荷进行了预测,并根据近期实时电价的变化,应用ANFIS系统对RBF神经网络的负荷预测结果进行修正,以使固定电价时代的预测方法在电价敏感环境下也能达到较好的预测精度,克服了神经网络在电力市场下进行负荷预测时存在的不足。某电网实际预测结果表明,该方法具有较好的预测效果。 展开更多
关键词 电力系统 短期负荷预测 实时电价 径向基神经网络 自适应神经模糊系统
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自适应神经模糊系统的LiFePO_4电池SOC预测 被引量:13
4
作者 尹安东 周斌 +1 位作者 江昊 赵韩 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2014年第1期84-90,共7页
利用自适应神经模糊系统(adaptive neuro-fuzzy inference system,ANFIS)对电动汽车磷酸铁锂(LiFePO4)电池荷电状态(state of charge,SOC)预测研究。在分析ANFIS结构原理基础之上,采用BP(back-propagation)算法和最小二乘估计的混合算... 利用自适应神经模糊系统(adaptive neuro-fuzzy inference system,ANFIS)对电动汽车磷酸铁锂(LiFePO4)电池荷电状态(state of charge,SOC)预测研究。在分析ANFIS结构原理基础之上,采用BP(back-propagation)算法和最小二乘估计的混合算法分别建立两输入变量和三输入变量的ANFIS预测模型,并利用两种模型进行SOC预测。实例预测结果表明ANFIS能精确预测磷酸铁锂电池SOC值,且三输入变量ANFIS模型预测精度得到改善;与实测相比,三输入ANFIS预测模型的最大绝对误差在1%以下,平均百分比误差(average percentage error,APE)小于2%。 展开更多
关键词 电动汽车 自适应神经模糊系统 荷电状态(SOC) 预测
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基于自适应神经模糊系统的高超声速飞行器再入预测制导 被引量:8
5
作者 冉茂鹏 王青 +1 位作者 莫华东 董朝阳 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期2016-2022,共7页
针对高超声速飞行器再入运动过程模型的非线性特性,提出了一种基于自适应神经模糊系统(ANFIS)的再入预测校正制导方法。在以能量为自变量的三自由度再入方程的基础上分别设计了纵向制导律和侧向制导律。以能量和剩余航程偏差为输入参数... 针对高超声速飞行器再入运动过程模型的非线性特性,提出了一种基于自适应神经模糊系统(ANFIS)的再入预测校正制导方法。在以能量为自变量的三自由度再入方程的基础上分别设计了纵向制导律和侧向制导律。以能量和剩余航程偏差为输入参数,侧倾角调节量为输出参数,设计了ANFIS控制器,并将其应用于纵向制导。侧向制导基于横程与能量的近似线性关系,设计了由分段漏斗形横程走廊控制的侧倾角反转逻辑。仿真结果表明,所设计的制导律具有制导指令解算速度快,制导和落点精度高且对再入初始偏差及过程扰动不敏感的优点。 展开更多
关键词 控制科学与技术 再入制导 预测校正 高超声速飞行器 自适应神经模糊系统
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基于Sugeno型神经模糊系统的交通流状态预测算法 被引量:4
6
作者 傅惠 许伦辉 +1 位作者 胡刚 王勇 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第12期1637-1640,共4页
从交通流状态的模糊特性出发,设计基于Sugeno型神经模糊系统的交通流状态预测算法.选择交通流状态的影响指标作为模糊推理系统的输入、交通流状态作为输出;据经验对输入、输出划分模糊子集,给出相应的隶属度函数并制定模糊规则;建立具有... 从交通流状态的模糊特性出发,设计基于Sugeno型神经模糊系统的交通流状态预测算法.选择交通流状态的影响指标作为模糊推理系统的输入、交通流状态作为输出;据经验对输入、输出划分模糊子集,给出相应的隶属度函数并制定模糊规则;建立具有5层结构的神经模糊推理系统,利用神经网络优化调整模糊推理系统的隶属度函数和模糊规则.仿真实验表明,神经网络可直接优化模糊推理系统的隶属度函数,通过对连接权值的训练间接优化模糊规则,故Sugeno型神经模糊系统相比常规模糊系统具有更好的交通流状态预测性能. 展开更多
关键词 神经模糊系统 交通流状态预测 动态交通管理
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神经模糊系统中模糊规则的优选 被引量:6
7
作者 贾立 俞金寿 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期306-309,314,共5页
提出一种基于两级聚类算法的自组织神经模糊系统 ,该系统采用两级聚类算法 (改进的最近邻域聚类算法和 Gustafson- Kessel模糊聚类算法 )对输入 /输出数据进行模糊聚类 ,并由模糊聚类的划分熵确定最优划分 ,建立模糊模型 ,模型精度可由... 提出一种基于两级聚类算法的自组织神经模糊系统 ,该系统采用两级聚类算法 (改进的最近邻域聚类算法和 Gustafson- Kessel模糊聚类算法 )对输入 /输出数据进行模糊聚类 ,并由模糊聚类的划分熵确定最优划分 ,建立模糊模型 ,模型精度可由梯度下降法进一步提高。仿真结果表明 ,这种神经模糊系统具有结构简单、规则数少。 展开更多
关键词 神经模糊系统 模糊规则 聚类算法 人工神经网络
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基于自适应混合变异进化策略的神经模糊系统及应用研究 被引量:5
8
作者 贾立 俞金寿 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2001年第z1期122-125,共4页
针对现存神经模糊系统中存在的问题,提出了基于自适应混合变异进化策略的神经模糊系统:采用改进的最近邻域聚类算法对输入空间进行模糊聚类,确定模糊规则数以及模糊规则前件,这样做精简了模糊规则,不会因输入变量的增加而造成“维数灾难... 针对现存神经模糊系统中存在的问题,提出了基于自适应混合变异进化策略的神经模糊系统:采用改进的最近邻域聚类算法对输入空间进行模糊聚类,确定模糊规则数以及模糊规则前件,这样做精简了模糊规则,不会因输入变量的增加而造成“维数灾难”;采用自适应混合进化策略确定模糊规则的后件,明显提高了算法的收敛速度和精度。将本文提出的基于自适应进化策略的神经模糊系统用于某炼油厂航煤干点的软测量建模,结果表明,该系统具有结构简单、建模精度高、泛化能力强等优点。 展开更多
关键词 神经模糊系统 进化策略 自适应变异 聚类
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基于自适应神经模糊系统模型的锅炉汽包应力在线计算与监测 被引量:5
9
作者 赵铁成 徐伟勇 《上海交通大学学报》 CSCD 北大核心 2000年第9期1245-1248,共4页
汽包寿命的在线监测是关系到自然循环锅炉运行安全与经济性的重要课题 .实现寿命监测的关键是寻找适合在线计算的应力模型 .针对建立模型的需要 ,制订了假想工况变动过程 ,并以此作为边界条件对锅炉汽包的温度、应力状况进行了三维有限... 汽包寿命的在线监测是关系到自然循环锅炉运行安全与经济性的重要课题 .实现寿命监测的关键是寻找适合在线计算的应力模型 .针对建立模型的需要 ,制订了假想工况变动过程 ,并以此作为边界条件对锅炉汽包的温度、应力状况进行了三维有限元计算 .采用自适应神经模糊系统( ANFIS)再现有限元数值计算结果 ,从而建立了新的应力模型 .在所建模型的基础上对原有电站锅炉汽包应力监测系统的测点布置做出了相应的调整 .改进后的方法不仅提高了运算速度 ,减少了测点数量 ,而且继承了数值计算的精度 .由于数值计算的引入 ,克服了现场实验方法难以获得大样本数量的缺陷 ,并有利于进行事故状态的模拟 . 展开更多
关键词 锅炉 汽包 模型 自适应 神经模糊系统
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基于自适应神经模糊系统的杉木冠幅估算方法 被引量:3
10
作者 李永亮 张怀清 +3 位作者 杨廷栋 马载阳 李思佳 沈康 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期45-51,共7页
【目的】基于相邻木特征与对象木冠幅间的复杂关系,提出一种基于自适应神经模糊系统的冠幅估算方法,以提高林木冠幅智能化估算水平。【方法】以杉木为研究对象,根据相邻木相对对象木的距离和方位,采用象限补树法构建空间结构单元。测定... 【目的】基于相邻木特征与对象木冠幅间的复杂关系,提出一种基于自适应神经模糊系统的冠幅估算方法,以提高林木冠幅智能化估算水平。【方法】以杉木为研究对象,根据相邻木相对对象木的距离和方位,采用象限补树法构建空间结构单元。测定100组4方向冠幅、距离和方位角,提出相邻木冠幅、距对象木距离2个自变量的计算方法,以对象木冠幅与相邻木冠幅的比值作为因变量。根据样本数据,分析变量间非线性映射关系,建立25条模糊逻辑推理规则,设计以2个自变量为输入、1个因变量为输出的零阶Takagi-Sugeno模型,以70组数据训练自适应神经模糊系统,以30组数据检验系统冠幅估算效果,并与多元线性回归法和BP神经网络法进行对比。【结果】3种方法冠幅估算值与真实值的线性关系均达显著水平,经检验,本研究方法、BP神经网络法和多元线性回归法的判定系数分别为0.71、0.67和0.66。【结论】基于自适应神经模糊系统的冠幅估算方法可在自变量不含对象木属性特征的情况下,根据空间结构单元内相邻木特征,直接实现对象木冠幅的智能化估算。 展开更多
关键词 自适应神经模糊系统 冠幅 估算 空间结构单元 智能化
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基于神经模糊系统的热工过程建模及预测 被引量:2
11
作者 韩璞 林碧华 +1 位作者 王东风 董泽 《计算机仿真》 CSCD 2005年第6期139-144,共6页
热工对象内部过程的物理性能比较复杂,其往往表现出非线性、严重时变、大迟延和不确定等特点,这就使得难以对其建立比较精确的模型。该文以自适应神经模糊推理系统(ANFIS)作为辨识器建立热工过程模型,用ANFIS分别建立锅炉-汽轮机的非线... 热工对象内部过程的物理性能比较复杂,其往往表现出非线性、严重时变、大迟延和不确定等特点,这就使得难以对其建立比较精确的模型。该文以自适应神经模糊推理系统(ANFIS)作为辨识器建立热工过程模型,用ANFIS分别建立锅炉-汽轮机的非线性模型、不同负荷工况点的线性模型,并根据现场采集的锅炉-汽轮机系统数据建立了ANFIS模型。对以上三个系统的建模仿真结果表明基于ANFIS建立的模型具有较高的模型精度和较好的预测能力,ANFIS可用于非线性系统、复杂系统的建模和预测,并具有较少的训练次数和较小的预测误差。 展开更多
关键词 神经模糊系统 锅炉-汽轮机系统 建模 预测
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基于改进的FasBack神经模糊系统的4-CBA软测量模型研究 被引量:2
12
作者 傅永峰 苏宏业 褚健 《化工自动化及仪表》 EI CAS 2005年第6期44-47,共4页
提出一种基于改进的FasBack神经模糊系统的新型对羧基苯甲醛(4-CBA)软测量模型,用Leven-berg-M arquardt算法训练模型中的部分参数,经实际过程数据验证表明,提出的模型学习速度快、预测精度高、鲁棒性强,为实现精对苯二甲酸(PTA)生产过... 提出一种基于改进的FasBack神经模糊系统的新型对羧基苯甲醛(4-CBA)软测量模型,用Leven-berg-M arquardt算法训练模型中的部分参数,经实际过程数据验证表明,提出的模型学习速度快、预测精度高、鲁棒性强,为实现精对苯二甲酸(PTA)生产过程中4-CBA含量的实时、精确控制提供了一条有效的途径。 展开更多
关键词 PTA 4-CBA 软测量 FasBack神经模糊系统 LEVENBERG-MARQUARDT算法
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基于神经模糊系统的自适应前馈-反馈控制系统设计 被引量:2
13
作者 贾立 陶鹏业 邱铭森 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期435-441,共7页
在前馈控制器设计思想的启发下,提出了一种基于神经模糊系统的自适应前馈-反馈控制系统。该控制系统首先把非线性过程近似为一个线性的ARX模型和一个基于神经模糊系统的线性化误差模型(FNNM)组成的合成模型,把线性化误差模型的输出看作... 在前馈控制器设计思想的启发下,提出了一种基于神经模糊系统的自适应前馈-反馈控制系统。该控制系统首先把非线性过程近似为一个线性的ARX模型和一个基于神经模糊系统的线性化误差模型(FNNM)组成的合成模型,把线性化误差模型的输出看作可测量的"扰动",然后再引入前馈控制器,利用被控制过程的输入、误差模型的输出、线性ARX模型输出和系统输出值之间的误差以及被控制过程的合成模型的梯度信息对控制器参数进行在线调节,从而获得较好的控制结果。将提出的基于线性化误差模型的自适应控制系统用于简单不可逆放热反应的连续搅拌型化学反应器CSTR中,并与传统的PID控制器进行比较。仿真结果表明:这种基于神经模糊系统的自适应前馈-反馈控制器和PID控制器相比,能得到更快、更好的控制效果。 展开更多
关键词 神经模糊系统(FNN) 自适应前馈-反馈控制系统 线性化误差模型
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自适应神经模糊系统的地基承载力组合模型 被引量:2
14
作者 沈华中 沈细中 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2002年第3期41-44,共4页
碎石桩为处理软基的常用方法之一,其承载力除用静荷载试验确定外,一般用经验公式计算。但目前各公式采用的方法与理论依据不同,涉及的物理力学参数各有所侧重,难以反映诸多因素对承载力的影响。为克服单个模型(经验公式)的局限性与不确... 碎石桩为处理软基的常用方法之一,其承载力除用静荷载试验确定外,一般用经验公式计算。但目前各公式采用的方法与理论依据不同,涉及的物理力学参数各有所侧重,难以反映诸多因素对承载力的影响。为克服单个模型(经验公式)的局限性与不确定性,在MATLAB环境下,采用非线性映射能力的自适应神经模糊推理系统(ANFIS)建立了碎石桩复合地基承载力组合模型。实例分析表明,组合模型预测相对误差小于3%,优于各子模型,其精度满足工程应用要求,为确定地基承载力提供了一种新的方法。 展开更多
关键词 自适应神经模糊系统 地基承载力 组合模型
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基于密度聚类的神经模糊系统建模算法 被引量:1
15
作者 潘维民 何骏 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2010年第11期1986-1992,共7页
神经模糊系统经常被用来对非线性系统建模,并能取得很好的效果.以往的模糊系统建模方法存在着输入空间划分个数难以确定和规则冗余的问题,这些问题阻碍了模糊系统的应用.基于动态阈值DENCLUE和相似规则合并的神经模糊系统建模算法DDTSRM... 神经模糊系统经常被用来对非线性系统建模,并能取得很好的效果.以往的模糊系统建模方法存在着输入空间划分个数难以确定和规则冗余的问题,这些问题阻碍了模糊系统的应用.基于动态阈值DENCLUE和相似规则合并的神经模糊系统建模算法DDTSRM(DENCLUE using a dynamic thresholdand similar rules merging),首先在DENCLUE算法中使用动态阈值来合并密度吸引子,得到DDT算法.DDTSRM利用DDT算法不依赖初始参数的特点,解决了输入空间划分个数难以确定的问题.因为DDT算法可以得到任意形状和任意密度的聚类结果的特性,所以提高了模糊系统模型的准确性.辨识出模型的初始结构后,DDTSRM通过计算模糊集合之间的相似度来减少规则冗余,使模糊系统模型结构得到优化.最后利用BP算法对系统模型进行训练,进而提高系统的建模精度.以S-Y模糊系统模型为原型,在两输入一输出的非线性函数和Box-Jenkins数据上的仿真实验证明了DDTSRM算法在神经模糊系统建模应用的有效性,能够取得精确的建模效果. 展开更多
关键词 神经模糊系统 模糊建模 DENCLUE 动态阈值 相似度
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深度神经模糊系统算法及其回归应用 被引量:9
16
作者 赵文迪 陈德旺 +1 位作者 卓永强 黄允浒 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第11期2350-2358,共9页
深度神经网络是人工智能的热点,可以很好处理高维大数据,却有可解释性差的不足.通过IF-THEN规则构建的模糊系统,具有可解释性强的优点,但在处理高维大数据时会遇到“维数灾难”问题.本文提出一种基于ANFIS(Adaptive network based fuzzy... 深度神经网络是人工智能的热点,可以很好处理高维大数据,却有可解释性差的不足.通过IF-THEN规则构建的模糊系统,具有可解释性强的优点,但在处理高维大数据时会遇到“维数灾难”问题.本文提出一种基于ANFIS(Adaptive network based fuzzy inference system)的深度神经模糊系统(Deep neural fuzzy system,DNFS)及两种基于分块和分层的启发式实现算法:DNFS1和DNFS2.通过四个面向回归应用的数据集的测试,我们发现:1)采用分块、分层学习的DNFS在准确度与可解释性上优于BP、RBF、GRNN等传统浅层神经网络算法,也优于LSTM和DBN等深度神经网络算法;2)在低维问题中,DNFS1具有一定优势;3)在面对高维问题时,DNFS2表现更为突出.本文的研究结果表明DNFS是一种新型深度学习方法,不仅可解释性好,而且能有效解决处理高维数据时模糊规则数目爆炸的问题,具有很好的发展前景. 展开更多
关键词 高维大数据 深度神经模糊系统 自适应神经模糊系统 分层结构 可解释性
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基于自适应神经模糊系统的电力系统短期负荷预测 被引量:3
17
作者 杨帆 吴耀武 +2 位作者 熊信银 娄素华 彭丰 《华中电力》 2006年第4期1-3,18,共4页
提出基于T-S模型(Takagi-Sugeno)的自适应神经模糊系统(ANFIS)。该系统采用减法聚类初始化模糊推理,把神经网络学习机制引入到逻辑推理中,并用混合学习算法调整前件参数和结论参数,自动产生模糊规则。应用武汉地区2005年夏季负荷数据对... 提出基于T-S模型(Takagi-Sugeno)的自适应神经模糊系统(ANFIS)。该系统采用减法聚类初始化模糊推理,把神经网络学习机制引入到逻辑推理中,并用混合学习算法调整前件参数和结论参数,自动产生模糊规则。应用武汉地区2005年夏季负荷数据对网络进行训练和检测,所得仿真结果表明此预测方法有效。 展开更多
关键词 短期负荷预测 Takagi—Sugeno 减法聚类 自适应神经模糊系统
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一种新型神经模糊系统及其通用逼近性
18
作者 刘铁男 张航 +1 位作者 冯兆冰 王国忠 《大庆石油学院学报》 CAS 北大核心 2003年第3期48-50,共3页
为了解决具有尖峰型随机干扰的非线性系统辨识问题 ,提出一种新型神经模糊系统 。
关键词 神经网络 模糊系统 神经模糊系统 逼近性 辨识
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一种神经模糊系统模型
19
作者 孙怀江 杨静宇 沈俊 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第S1期121-126,共6页
本文提出一种神经模糊系统模型,其中模糊规则前件用л隶属函数(形状类似于三角形隶属函数,但具有平滑性)表达,给出了类似于BP的参数学习算法.对于平滑函数近似问题的仿真结果表明,与模糊规则前件使用三角形隶属函数的神经模糊系... 本文提出一种神经模糊系统模型,其中模糊规则前件用л隶属函数(形状类似于三角形隶属函数,但具有平滑性)表达,给出了类似于BP的参数学习算法.对于平滑函数近似问题的仿真结果表明,与模糊规则前件使用三角形隶属函数的神经模糊系统模型相比,本文提出的模型具有学习过程更加稳定平滑和逼近误差小的优点.对这两种模型性能上的差异做了定性解释. 展开更多
关键词 神经模糊系统 隶属函数 学习算法 平滑
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自组织神经模糊系统及其在辛烷值软测量中的应用
20
作者 贾立 俞金寿 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第z1期269-270,304,共3页
本文提出一种基于神经网络的自组织模糊系统 ,该系统由前向多层神经网络构成 ,分两阶段学习 :竞争学习阶段、监督学习阶段。该系统最大的特点是根据输入数据的分布灵活地划分模糊集合 ;根据同一聚类空间输出数据的分布确定模糊规则数 ,... 本文提出一种基于神经网络的自组织模糊系统 ,该系统由前向多层神经网络构成 ,分两阶段学习 :竞争学习阶段、监督学习阶段。该系统最大的特点是根据输入数据的分布灵活地划分模糊集合 ;根据同一聚类空间输出数据的分布确定模糊规则数 ,而不只是由输出数据的平均值确定。最后将该系统用于某炼油厂辛烷值的软测量建模 ,实验结果表明 ,该系统具有结构简单、学习速度快、建模精度高、泛化能力强等优点 ,优于 展开更多
关键词 模糊推理 神经模糊系统 竞争学习 辛烷值 软测量
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