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ASYMPTOTIC NORMALITY OF KERNEL ESTIMATES OF A DENSITY FUNCTION UNDER ASSOCIATION DEPENDENCE
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作者 林正炎 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2003年第3期345-350,共6页
Let {Xn, n≥1} be a strictly stationary sequence of random variables, which are either associated or negatively associated, f(.) be their common density. In this paper, the author shows a central limit theorem for a k... Let {Xn, n≥1} be a strictly stationary sequence of random variables, which are either associated or negatively associated, f(.) be their common density. In this paper, the author shows a central limit theorem for a kernel estimate of f(.) under certain regular conditions. 展开更多
关键词 Associated random variables negatively associated random variables kernel estimate of a density function central limit theorem
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Performance Evaluation of Various Functions for Kernel Density Estimation
2
作者 Youngsung Soh Yongsuk Hae +2 位作者 Aamer Mehmood Raja Hadi Ashraf Intaek Kim 《Open Journal of Applied Sciences》 2013年第1期58-64,共7页
There have been vast amount of studies on background modeling to detect moving objects. Two recent reviews[1,2] showed that kernel density estimation(KDE) method and Gaussian mixture model(GMM) perform about equally b... There have been vast amount of studies on background modeling to detect moving objects. Two recent reviews[1,2] showed that kernel density estimation(KDE) method and Gaussian mixture model(GMM) perform about equally best among possible background models. For KDE, the selection of kernel functions and their bandwidths greatly influence the performance. There were few attempts to compare the adequacy of functions for KDE. In this paper, we evaluate the performance of various functions for KDE. Functions tested include almost everyone cited in the literature and a new function, Laplacian of Gaussian(LoG) is also introduced for comparison. All tests were done on real videos with vary-ing background dynamics and results were analyzed both qualitatively and quantitatively. Effect of different bandwidths was also investigated. 展开更多
关键词 BACKGROUND Model kernel density ESTIMATION kernel functionS
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APPROXIMATION RATES OF ERROR DISTRIBUTION OF DOUBLE KERNEL ESTIMATES OF CONDITIONAL DENSITY
3
作者 XueLiugen CaiGuoliang 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2000年第4期425-432,共8页
In this paper, the normal approximation rate and the random weighting approximation rate of error distribution of the kernel estimator of conditional density function f(y|x) are studied. The results may be used to... In this paper, the normal approximation rate and the random weighting approximation rate of error distribution of the kernel estimator of conditional density function f(y|x) are studied. The results may be used to construct the confidence interval of f(y|x) . 展开更多
关键词 Conditional density function double kernel estimator random weighting method approximation rate.
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Improved Logistic Regression Algorithm Based on Kernel Density Estimation for Multi-Classification with Non-Equilibrium Samples
4
作者 Yang Yu Zeyu Xiong +1 位作者 Yueshan Xiong Weizi Li 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2019年第7期103-117,共15页
Logistic regression is often used to solve linear binary classification problems such as machine vision,speech recognition,and handwriting recognition.However,it usually fails to solve certain nonlinear multi-classifi... Logistic regression is often used to solve linear binary classification problems such as machine vision,speech recognition,and handwriting recognition.However,it usually fails to solve certain nonlinear multi-classification problem,such as problem with non-equilibrium samples.Many scholars have proposed some methods,such as neural network,least square support vector machine,AdaBoost meta-algorithm,etc.These methods essentially belong to machine learning categories.In this work,based on the probability theory and statistical principle,we propose an improved logistic regression algorithm based on kernel density estimation for solving nonlinear multi-classification.We have compared our approach with other methods using non-equilibrium samples,the results show that our approach guarantees sample integrity and achieves superior classification. 展开更多
关键词 Logistic regression MULTI-CLASSIFICATION kernel function density estimation NON-EQUILIBRIUM
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基于宏微观摩擦接触模型的湿式摩擦元件温度场失效概率分析
5
作者 吴健鹏 丁奥 +3 位作者 马彪 李和言 王立勇 杨成冰 《中国机械工程》 北大核心 2026年第1期40-50,59,共12页
为精确量化湿式摩擦元件的温度场失效概率问题,先建立热-机械耦合仿真与单对粗糙峰接触模型实时交互的宏微观摩擦模型获取温度,再构建温度场失效概率统计模型。利用核密度估计建立失效参数的概率密度函数,采用蒙特卡罗模拟进行了概率计... 为精确量化湿式摩擦元件的温度场失效概率问题,先建立热-机械耦合仿真与单对粗糙峰接触模型实时交互的宏微观摩擦模型获取温度,再构建温度场失效概率统计模型。利用核密度估计建立失效参数的概率密度函数,采用蒙特卡罗模拟进行了概率计算。试验结果表明,仿真与试验的数据高度吻合,所建立的统计模型能有效且精确计算湿式摩擦元件的失效概率。 展开更多
关键词 湿式摩擦副 失效概率分析 宏微观交互 核密度函数 蒙特卡罗模拟
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中国城镇居民收入分布演进特征——基于非参数Kernel密度估计方法和省域区域视角 被引量:15
6
作者 陈立中 《财贸研究》 CSSCI 2010年第6期8-13,共6页
基于城镇居民人均可支配收入分组数据,运用非参数Kernel密度估计方法和MonteCarlo模拟技术,估计了1987—2008城镇居民收入分布及其演进特征。结果发现:(1)从全国城镇居民收入分布演进特征看,城镇居民收入不平等呈扩大趋势,基尼系数由0.1... 基于城镇居民人均可支配收入分组数据,运用非参数Kernel密度估计方法和MonteCarlo模拟技术,估计了1987—2008城镇居民收入分布及其演进特征。结果发现:(1)从全国城镇居民收入分布演进特征看,城镇居民收入不平等呈扩大趋势,基尼系数由0.17上升到0.33,增长近一倍,但没有观察到普遍和持久的两极分化现象(双峰分布);(2)在12个代表性省(区、直辖市)中,以经济发展模式(经济增长—收入分配)分类,广东属于平等发达型,湖南、四川、宁夏和广西属于不平等落后型,急需调整和转变增长方式;(3)从区域经济发展特征看,东部地区和东北地区收入增长较快,但收入不平等现象十分严重,中部地区和西部地区收入增长相对较慢,不平等现象相对轻微。 展开更多
关键词 收入分布 分组数据 非参数kernel密度估计方法 MONTE Carlo模拟技术
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Laplace Transformation and Ergodic Potential Kernel for q-Process in Random Environment 被引量:2
7
作者 LU Ping HU Dihe 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 CAS 2007年第2期218-224,共7页
This paper introduces some concepts such as q- process in random environment, Laplace transformation, ergodic potential kernel, error function and some basic lemmas.We study the continuity and Laplace transformation o... This paper introduces some concepts such as q- process in random environment, Laplace transformation, ergodic potential kernel, error function and some basic lemmas.We study the continuity and Laplace transformation of random transition function. Finally, we give the sufficient condition for the existence of ergodic potential kernel for homogeneous q- processes in random environments. 展开更多
关键词 random transition function transition density func-tion in random environment q-process in random environment Laplace transformation ergodic potential kernel
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A new early warning method for dam displacement behavior based on non-normal distribution function 被引量:2
8
作者 Zhen-xiang Jiang Hui Chen 《Water Science and Engineering》 EI CAS CSCD 2022年第2期170-178,共9页
Traditional methods for early warning of dam displacements usually assume that residual displacements follow a normal distribution.This assumption deviates from the reality,thereby affecting the reliability of early w... Traditional methods for early warning of dam displacements usually assume that residual displacements follow a normal distribution.This assumption deviates from the reality,thereby affecting the reliability of early warning results and leading to misjudgments of dam displacement behavior.To solve this problem,this study proposed an early warning method using a non-normal distribution function.A new early warning index was developed using cumulative distribution function(CDF)values.The method of kernel density estimation was used to calculate the CDF values of residual displacements at a single point.The copula function was used to compute the CDF values of residual displacements at multiple points.Numerical results showed that,with residual displacements in a non-normal distribution,the early warning method proposed in this study accurately reflected the dam displacement behavior and effectively reduced the frequency of false alarms.This method is expected to aid in the safe operation of dams. 展开更多
关键词 Non-normal distribution Dam displacement Early warning index kernel density estimation Copula function
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The Effectiveness of the Squared Error and Higgins-Tsokos Loss Functions on the Bayesian Reliability Analysis of Software Failure Times under the Power Law Process
9
作者 Freeh N. Alenezi Christ P. Tsokos 《Engineering(科研)》 2019年第5期272-299,共28页
Reliability analysis is the key to evaluate software’s quality. Since the early 1970s, the Power Law Process, among others, has been used to assess the rate of change of software reliability as time-varying function ... Reliability analysis is the key to evaluate software’s quality. Since the early 1970s, the Power Law Process, among others, has been used to assess the rate of change of software reliability as time-varying function by using its intensity function. The Bayesian analysis applicability to the Power Law Process is justified using real software failure times. The choice of a loss function is an important entity of the Bayesian settings. The analytical estimate of likelihood-based Bayesian reliability estimates of the Power Law Process under the squared error and Higgins-Tsokos loss functions were obtained for different prior knowledge of its key parameter. As a result of a simulation analysis and using real data, the Bayesian reliability estimate under the Higgins-Tsokos loss function not only is robust as the Bayesian reliability estimate under the squared error loss function but also performed better, where both are superior to the maximum likelihood reliability estimate. A sensitivity analysis resulted in the Bayesian estimate of the reliability function being sensitive to the prior, whether parametric or non-parametric, and to the loss function. An interactive user interface application was additionally developed using Wolfram language to compute and visualize the Bayesian and maximum likelihood estimates of the intensity and reliability functions of the Power Law Process for a given data. 展开更多
关键词 Power LAW Process BAYESIAN Reliability Intensity function kernel density Loss function Robustness
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Classification of Service Functions in the Life Circle of Beijing Subway Line 7
10
作者 SUN Shuai XIANG Zixiong 《Journal of Landscape Research》 2024年第4期21-26,共6页
As a key node for the surrounding area,metro stations are closely connected with the surrounding urban space and develop cooperatively.Different types of metro stations have differences in land use and functional posi... As a key node for the surrounding area,metro stations are closely connected with the surrounding urban space and develop cooperatively.Different types of metro stations have differences in land use and functional positioning.This paper mainly used the methods of Tyson polygon,kernel density analysis and correlation analysis,based on POI data,to classify the stations of Beijing Metro Line 7.This paper made a detailed analysis of commercial subway stations,and analyzed the distribution characteristics of commercial metro stations on Line 7. 展开更多
关键词 POI data kernel density analysis Correlation analysis function analysis around metro station
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基于马氏距离的密度加权最小二乘孪生支持向量机 被引量:2
11
作者 吕莉 贺智鹏 +3 位作者 张法滢 张莹莹 康平 李院民 《江西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期37-48,共12页
最小二乘孪生支持向量机基于欧氏距离判断样本相似性并搭建模型的方法未考虑样本不同维度的方差差异对决策超平面位置的影响,导致模型处理此类样本精度不高且对噪声样本敏感.鉴于此,该文提出一种基于马氏距离的密度加权最小二乘孪生支... 最小二乘孪生支持向量机基于欧氏距离判断样本相似性并搭建模型的方法未考虑样本不同维度的方差差异对决策超平面位置的影响,导致模型处理此类样本精度不高且对噪声样本敏感.鉴于此,该文提出一种基于马氏距离的密度加权最小二乘孪生支持向量机.该算法利用马氏距离替换欧氏距离构造密度加权策略,充分考虑点与分布的关系,给予噪声数据较低的权重,降低算法对噪声的敏感性;同时结合马氏距离核函数计算样本内协方差矩阵,消除样本特征值之间方差的差异,更准确地体现样本间的相关性,从而优化决策超平面.实验采用人工数据集和UCI数据集,实验结果表明:该算法比同类型分类算法具有更高的分类精确度和泛化能力,能够有效区分在样本中的噪声数据并赋予合适的权重值,提升分类器的鲁棒性. 展开更多
关键词 支持向量机 马氏距离 核函数 密度加权 最小二乘损失函数
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基于Copula函数和核密度估计的富春江流域降雨-径流相关性
12
作者 杨胜梅 朱德康 +3 位作者 程翔 李波 朱彦泽 马文升 《长江科学院院报》 北大核心 2025年第5期43-49,64,共8页
降雨和径流是流域2个重要的水文要素,具有随机特征。随着人类活动的加剧及全球气候变化,流域降雨和径流之间关系日趋复杂。利用Copula函数在描述随机变量相依关系方面的优势,首先引入非参数核密度估计方法,分别对富春江流域降雨径流变... 降雨和径流是流域2个重要的水文要素,具有随机特征。随着人类活动的加剧及全球气候变化,流域降雨和径流之间关系日趋复杂。利用Copula函数在描述随机变量相依关系方面的优势,首先引入非参数核密度估计方法,分别对富春江流域降雨径流变量的边缘分布进行刻画,进一步采用二元Copula函数构建联合分布模型,并采用均方根误差和欧式距离分别对边缘分布和联合分布的模拟效果进行检验。结果表明:Gaussian核函数对边缘分布的模拟效果好,Gumbel-Copula函数对联合分布的拟合度高;富春江流域年降雨和年径流存在上尾相关性,同时出现极大值的可能性为75.83%。研究结果可为流域水灾害风险应对、水资源调度管理及水工程规划设计提供参考依据,具有重要的理论和实践意义。 展开更多
关键词 COPULA函数 核密度估计 相关性分析 降雨 径流 富春江流域
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宁夏农业绿色发展的空间差异及特征
13
作者 曹颖轶 马玉莹 《宁夏农林科技》 2025年第7期50-56,共7页
【目的】黄河流域是我国农业高质量发展的重要区域,研究宁夏农业绿色发展的空间差异及特征,目的是为黄河流域生态保护和高质量发展提供科学依据。【方法】①根据农业绿色发展的内涵,构建了评价县域农业绿色发展的指标体系;②使用熵值法... 【目的】黄河流域是我国农业高质量发展的重要区域,研究宁夏农业绿色发展的空间差异及特征,目的是为黄河流域生态保护和高质量发展提供科学依据。【方法】①根据农业绿色发展的内涵,构建了评价县域农业绿色发展的指标体系;②使用熵值法测算2012—2021年宁夏全区25个县(市、区)的农业绿色发展的整体水平;③运用核密度函数值分析其区域差异,并进行了空间分类;④从资源节约、环境友好和质量高效三个维度分别观察分析其时序演变特征。【结果】①宁夏25个县(市、区)农业绿色发展水平总体呈上升趋势;②区域内农业绿色发展水平两极分化逐渐减弱,空间差异减小;③呈现沿黄区域农业绿色发展水平高其余地区低的集聚特点。【结论】农业绿色发展是贯穿农业生产全产业链的复杂概念,应以“全面推进、重点突破”的思路指导农业绿色发展实践。 展开更多
关键词 农业绿色发展 熵值法 核密度函数 时空特征 区域差异
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基于POI数据的城市功能识别与分布特征研究——以长春市区为例 被引量:2
14
作者 孙明英 王灵芝 +2 位作者 钟巧莹 吴俊杰 梁安琪 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2025年第1期189-199,共11页
长春市是国家新型城镇化综合试点城市,识别长春市中心城区功能,针对当前存在的问题提出对策建议,对城市空间的优化与协调具有重要意义。以兴趣点(Point of Interest,POI)数据及开放街道地图(Open Street Map,OSM)数据为基础,结合核密度... 长春市是国家新型城镇化综合试点城市,识别长春市中心城区功能,针对当前存在的问题提出对策建议,对城市空间的优化与协调具有重要意义。以兴趣点(Point of Interest,POI)数据及开放街道地图(Open Street Map,OSM)数据为基础,结合核密度分析、实地调查验证等方法,识别长春市中心城区城市功能类型。结果表明:单一功能区中,商业功能区数量最多,居住功能区最少;主导—混合功能区中的商业主导功能区及交通主导功能区形成对商业聚集区与轨道交通系统的重要补充;细分—混合功能区特征显示功能混合程度从市中心向周边逐渐加大。经验证,城市功能识别结果符合长春市实际,由此提出对策建议:未来长春市中心城区应注重多中心发展格局,并加强绿地空间和公共服务设施建设。 展开更多
关键词 城市功能区 兴趣点数据 核密度估计 对比验证 长春市中心城区
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基于Copula函数的框支剪力墙基础隔震结构地震易损性分析 被引量:2
15
作者 孙倩龙 何沛祥 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期267-273,共7页
针对经典构件地震易损性分析方法的不足,文章将Copula函数引入到构件地震易损性分析中,提出一种基于Copula函数的构件地震易损性分析方法。在地震易损性分析框架的基础上,通过引入非参数核密度估计和Copula函数建立地震动强度和构件地... 针对经典构件地震易损性分析方法的不足,文章将Copula函数引入到构件地震易损性分析中,提出一种基于Copula函数的构件地震易损性分析方法。在地震易损性分析框架的基础上,通过引入非参数核密度估计和Copula函数建立地震动强度和构件地震需求的联合概率分布函数,使地震易损性分析无需人为假定易损性函数分布形式。以某框支剪力墙基础隔震结构为工程背景,基于Copula函数的地震易损性分析方法建立结构各构件的易损性曲线,并与常用构件易损性分析方法的计算结果进行比较,验证了该方法的可行性。研究结果表明,该方法有助于优化框支剪力墙隔震结构易损性曲线的建模过程,为地震易损性研究提供新的思路和方法。 展开更多
关键词 框支剪力墙 基础隔震 地震易损性 COPULA函数 核密度估计
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基于加权局部密度的双超球支持向量机算法 被引量:1
16
作者 王梦珍 张德生 张晓 《计算机工程》 北大核心 2025年第5期188-195,共8页
使用一对超球面描述样本分布的双超球支持向量机(THSVM)算法没有考虑样本数据的密度信息,容易受噪声干扰,对所有特征赋予相同权重,忽略了不同特征对分类结果的影响。针对上述问题,提出了基于加权局部密度的双超球支持向量机(WLDTHSVM)... 使用一对超球面描述样本分布的双超球支持向量机(THSVM)算法没有考虑样本数据的密度信息,容易受噪声干扰,对所有特征赋予相同权重,忽略了不同特征对分类结果的影响。针对上述问题,提出了基于加权局部密度的双超球支持向量机(WLDTHSVM)算法。首先,利用信息增益计算每个特征的权重,并将特征权重应用到欧氏距离以及核函数的计算中,降低了不相关或弱相关的特征对样本相似性的影响;其次,利用特征加权的欧氏距离,构造一种新的加权局部密度函数,不仅考虑了样本点近邻的类别信息,而且考虑不同特征对样本间距离的影响,将归一化加权局部密度与误差项结合来增强模型的抗噪声干扰能力;最后,用特征加权的决策函数判定测试样本点的所属类别。在人工数据集和UCI数据集上对WLDTHSVM算法的可行性与有效性进行验证,实验结果表明,WLDTHSVM算法与支持向量机(SVM)、孪生支持向量机(TWSVM)、THSVM等对比算法相比,在11个UCI数据集上平均准确率最高可提升2.76百分点,在含噪数据集上具有较好的分类表现。 展开更多
关键词 支持向量机 局部密度 特征权重 信息增益 核函数
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测量误差数据下单指标模型的非参数模拟外推估计 被引量:1
17
作者 王浩 赵培信 《绵阳师范学院学报》 2025年第2期9-15,共7页
研究了测量误差数据下一类单指标模型的估计问题.结合局部线性平滑法和核密度估计法,提出一种基于非参数模拟外推的模型估计方法 .所提出的非参数模拟外推估计,不需要假定观测变量的具体分布并且不需要假定测量误差的方差已知,具有较广... 研究了测量误差数据下一类单指标模型的估计问题.结合局部线性平滑法和核密度估计法,提出一种基于非参数模拟外推的模型估计方法 .所提出的非参数模拟外推估计,不需要假定观测变量的具体分布并且不需要假定测量误差的方差已知,具有较广的适应性.在一些正则条件下,证明了非参数模拟外推方法给出的参数估计量的渐近正态性. 展开更多
关键词 单指标模型 测量误差数据 核密度函数 非参数模拟外推
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基于核密度与Copula函数的风光储日前竞价优化模型 被引量:2
18
作者 薄利明 郑惠萍 +3 位作者 程雪婷 王天宇 卢灿 许小峰 《南京信息工程大学学报》 北大核心 2025年第5期731-739,共9页
由于风光发电的不确定性特点,风光电站在上网时面临着电能平衡和出力波动的挑战.针对不同地区风光出力特性和误差分布的差异化特性问题,提出基于核密度与Copula函数的风光储日前竞价优化模型.首先采用核密度估计方法对风光出力进行概率... 由于风光发电的不确定性特点,风光电站在上网时面临着电能平衡和出力波动的挑战.针对不同地区风光出力特性和误差分布的差异化特性问题,提出基于核密度与Copula函数的风光储日前竞价优化模型.首先采用核密度估计方法对风光出力进行概率密度函数的计算,引入阿基米德簇Copula函数对风光出力的联合分布函数进行求解,然后采用蒙特卡罗抽样和K-means聚类方法生成典型出力场景.最后建立考虑储能峰谷套利的配备储能的风光电站日前竞价优化模型.结果表明,所提出的模型提升了描述风光电站的出力特性的准确性,实现了更优的上网与储能策略,验证了增加收益与提高准确性上的有效性,使风光电站集群能够更好地应对出力波动问题并提高收益. 展开更多
关键词 风光不确定性 核密度估计 COPULA函数 储能调节 日前调度 日前竞价优化
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基于POI数据的城市功能区识别方法研究 被引量:1
19
作者 李满娥 缪淑佳 王小龙 《测绘与空间地理信息》 2025年第1期133-135,共3页
以POI数据和城市道路网数据为基础,采用ArcGIS空间分析方法以街区为单元对研究区城市功能区进行识别分划,采用核密度占比判断街区单元功能区类别,结果表明:研究区单一功能区所占比例为27.6%,分布较为零散,以居住用地为主;混合功能区所... 以POI数据和城市道路网数据为基础,采用ArcGIS空间分析方法以街区为单元对研究区城市功能区进行识别分划,采用核密度占比判断街区单元功能区类别,结果表明:研究区单一功能区所占比例为27.6%,分布较为零散,以居住用地为主;混合功能区所占比例为72.4%,主要分布在三环内侧区域,以公服-居住、商业-居住混合用地为主;并结合研究区实际情况对识别成果进行分析研究,采用抽样调查方法验证了城市功能区识别成果与百度地图和实地调查结果基本一致,匹配度较高,可作为研究区城市规划管理数据依据,提高城市精细化管理水平,从而促进城市高质量可持续发展。 展开更多
关键词 POI数据 城市功能区 街区单元 核密度
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基于最邻近算法的财政数据异常值实时监测方法研究 被引量:1
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作者 殷曼曼 《数字通信世界》 2025年第4期13-15,18,共4页
现有财政数据异常值实时监测方法监测准确率较低,误报率较高,导致财政数据异常值的监测不准确,有一定的局限性。对此本文中提出了基于最邻近算法的财政数据异常值实时监测方法。首先,通过计算局部密度和最小距离,选择RBF核函数,根据聚... 现有财政数据异常值实时监测方法监测准确率较低,误报率较高,导致财政数据异常值的监测不准确,有一定的局限性。对此本文中提出了基于最邻近算法的财政数据异常值实时监测方法。首先,通过计算局部密度和最小距离,选择RBF核函数,根据聚类结果建立财政数据异常值实时监测模型。其次,对设置的参考窗口和考察窗口进行强度比率计算,从而提取财政数据的异常模式。最后,综合上述过程,根据肘部法则曲线,按照一定流程,完成财政数据异常值的监测任务。实验结果表明,运用基于最邻近算法的财政数据异常值实时监测方法,监测准确率在95%以上,且其平均误报率为3.21%。 展开更多
关键词 局部密度 最邻近算法 RBF核函数 强度比率 肘部法则
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