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基于改进蚁群算法的多无人机通信中继任务规划
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作者 李泽 杨芮 +2 位作者 甘旭升 王鹏 王明华 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第10期49-57,62,共10页
为提高多无人机通信中继任务执行效率,基于蚁群算法设计一种三阶段的多无人机通信中继任务规划算法。使用路径规划方法形成通信起始点至目标点之间的备选中继点分布路径,根据中继无人机的有效通信距离筛除冗余备选节点,以及中继无人机... 为提高多无人机通信中继任务执行效率,基于蚁群算法设计一种三阶段的多无人机通信中继任务规划算法。使用路径规划方法形成通信起始点至目标点之间的备选中继点分布路径,根据中继无人机的有效通信距离筛除冗余备选节点,以及中继无人机部署的状况分配中继任务目标并规划无人机飞行路径。为评价算法品质,从任务执行效率和无人机使用效率的角度出发,设计了无人机中继任务规划品质评价指标。通过算法的对比分析,可得该算法具有规划效率高,但存在陷入局部最优的缺陷。从概率的角度出发,对该算法进一步作出改进,通过双重循环迭代的方式有效提升任务规划品质,可更快、更好地支撑无人机通信中继任务执行。 展开更多
关键词 无人机 通信中继 算法 遗传算法 任务规划
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遗传-蚁群算法在高性能计算任务调度中的应用 被引量:5
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作者 田智慧 张帅永 高需 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第3期253-257,共5页
针对目前高性能计算任务调度策略利用率低、负载不均衡等问题,设计一种基于遗传-蚁群算法的高性能计算任务调度算法(GA-ACO)。GA-ACO分为两个阶段,第一阶段通过遗传算法缩小空间快速搜索到优秀解,紧接着将其转化为蚁群算法的初始信息素... 针对目前高性能计算任务调度策略利用率低、负载不均衡等问题,设计一种基于遗传-蚁群算法的高性能计算任务调度算法(GA-ACO)。GA-ACO分为两个阶段,第一阶段通过遗传算法缩小空间快速搜索到优秀解,紧接着将其转化为蚁群算法的初始信息素;第二阶段提出一种基于蚁群信息素的全局更新策略对收敛速度做出优化。实验分析表明,与蚁群算法和遗传算法相比,该算法缩短了任务完成时间,降低了节点负载率。 展开更多
关键词 高性能计算 任务调度 遗传算法 算法 信息素
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基于遗传-蚁群优化算法的QoS组播路由算法设计 被引量:8
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作者 史郑延慧 何刚 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第11期4626-4632,共7页
为了提高网络路由性能,提出并设计了一种基于遗传-蚁群优化算法的服务质量(quality of service,QoS)组播路由算法。首先,设计了自适应变频采集策略用于采集网络与节点信息,以此获得网络和节点的状态,为后续路由优化提供数据支持;其次,... 为了提高网络路由性能,提出并设计了一种基于遗传-蚁群优化算法的服务质量(quality of service,QoS)组播路由算法。首先,设计了自适应变频采集策略用于采集网络与节点信息,以此获得网络和节点的状态,为后续路由优化提供数据支持;其次,计算路径代价,将路径代价最小作为优化目标,建立QoS组播路由优化模型,并设置相关约束条件;最后,结合遗传算法和蚁群算法提出一种遗传-蚁群优化算法求解上述模型,输出最优路径,完成路由优化。实验结果表明,所提算法可有效降低路径长度与路径代价,提高搜索效率与路由请求成功率,优化后的路由时延抖动较小。 展开更多
关键词 遗传算法 数据采集 QoS组播路由优化 算法 路径代价
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基于遗传——蚁群算法的农田微地形特征土方调配路径研究 被引量:4
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作者 金鑫 李瀚远 +2 位作者 杜蒙蒙 姬江涛 Ali Roshanianfard 《中国农机化学报》 北大核心 2024年第8期270-275,共6页
近年来极端天气与自然灾害频发,导致农田损毁,造成农田内部出现微地形特征(凸起特征及洼地特征),影响耕作。针对上述问题,基于高精度农田数字地形模型,通过遗传—蚁群算法提出一种规划农田微地形特征土方调配路径的方法。首先,基于航拍... 近年来极端天气与自然灾害频发,导致农田损毁,造成农田内部出现微地形特征(凸起特征及洼地特征),影响耕作。针对上述问题,基于高精度农田数字地形模型,通过遗传—蚁群算法提出一种规划农田微地形特征土方调配路径的方法。首先,基于航拍图像获取高精度农田数字地形模型,根据地形因子综合隶属度提取16个凸起特征和9个洼地特征,并分别计算挖填方量为0.885 m^(3)和0.884 m^(3)。其次,以土方量调配成本为决策目标,建立挖、填方区域为路径搜索节点,利用蚁群算法获得初始可行解,通过遗传算法中的适应度函数对解进行初步优化,最后,根据交叉操作和变异操作对解进行二次优化,获得最优土方调配路径。结果表明,该方法经232次迭代获取全局最优解,相较于传统蚁群算法调配成本下降2.1%。为精准平整农田微地形特征作业提供方法支持。 展开更多
关键词 农田微地形特征 数字地形模型 土方调配 算法 遗传算法
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基于云模型的参数自适应蚁群遗传算法 被引量:13
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作者 牟峰 王慈光 +1 位作者 袁晓辉 薛锋 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第7期1763-1766,共4页
蚁群算法基于正反馈机制进行全局搜索,具有很强的全局收敛能力;遗传算法具有极强的快速全局搜索能力。为了充分发挥两种算法在寻优过程中的优势,提出一种基于正态云关联规则的自适应参数调节蚁群遗传算法。该算法利用云关联规则实现了... 蚁群算法基于正反馈机制进行全局搜索,具有很强的全局收敛能力;遗传算法具有极强的快速全局搜索能力。为了充分发挥两种算法在寻优过程中的优势,提出一种基于正态云关联规则的自适应参数调节蚁群遗传算法。该算法利用云关联规则实现了蚁群策略和遗传策略的有效融合,极大程度地发挥其整体功能,动态地平衡了算法收敛速度和搜索范围之间的矛盾,最后通过实例证明了其在解决TSP问题时的有效性。 展开更多
关键词 算法 遗传算法 遗传算法 正态云模型 旅行商问题
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蚁群算法与遗传算法融合及其在边坡临界滑动面搜索中的应用 被引量:19
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作者 石露 李小春 +1 位作者 任伟 方志明 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第11期3486-3492,共7页
临界滑动面搜索是边坡稳定性分析中一项非常重要的内容。相对于圆弧滑动面的确定,只需要圆心和半径3个未知量,非圆弧滑面的确定则需要找出若干个控制点,是一个多维空间的优化问题。非圆弧滑动面优化搜索问题相当复杂,常规优化算法往往... 临界滑动面搜索是边坡稳定性分析中一项非常重要的内容。相对于圆弧滑动面的确定,只需要圆心和半径3个未知量,非圆弧滑面的确定则需要找出若干个控制点,是一个多维空间的优化问题。非圆弧滑动面优化搜索问题相当复杂,常规优化算法往往达不到要求。改进了蚁群算法,使其具备在连续空间的搜索能力,并与遗传算法融合,形成优势互补,克服了遗传算法的无反馈能力导致无用的冗余迭代、求解效率低以及蚁群算法初期信息素匮乏导致算法速度慢的不足。通过与商用软件GEO-SLOPE的算例求解结果对比,来说明本算法的有效性。 展开更多
关键词 临界滑动面 遗传算法 算法 优化 安全系数 连续空间
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蚁群遗传算法求解能力约束的柔性作业车间调度问题 被引量:31
7
作者 张维存 郑丕谔 吴晓丹 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2007年第2期333-337,362,共6页
提出一种主、从递阶结构的蚁群遗传求解算法。算法中,主级为蚁群算法,完成工件组合和加工路径选择;从级为遗传算法,完成主级约束下的设备排产。分别以工件延迟时间和设备可用能力为启发式信息,设计蚂蚁工件间和设备间的转移概率;以设备... 提出一种主、从递阶结构的蚁群遗传求解算法。算法中,主级为蚁群算法,完成工件组合和加工路径选择;从级为遗传算法,完成主级约束下的设备排产。分别以工件延迟时间和设备可用能力为启发式信息,设计蚂蚁工件间和设备间的转移概率;以设备空闲时间最小为目标,设计从级染色体选择、多点交叉和多点变异3类遗传操作。从级染色体适应值取其代表调度方案中工件流通时间的倒数,从蚂蚁游历值取其对应从级染色体种群的最优适应值。最后,通过仿真和比较实验,验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 算法 遗传算法 能力约束 柔性作业车间调度 优化
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云计算环境下融合遗传算法和蚁群算法QoS约束任务调度 被引量:10
8
作者 段卫军 付学良 +2 位作者 王芳 王步钰 扈华 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第A02期66-69,共4页
针对已有云计算任务调度算法为实现最短时间跨度而不能兼顾负载均衡和服务质量的问题,提出基于遗传算法和蚁群算法融合的Qo S约束任务调度策略CAAC。CAAC利用任务的预测完成时间和成本耗费定义适应度函数;通过遗传算子全局搜索最优解,... 针对已有云计算任务调度算法为实现最短时间跨度而不能兼顾负载均衡和服务质量的问题,提出基于遗传算法和蚁群算法融合的Qo S约束任务调度策略CAAC。CAAC利用任务的预测完成时间和成本耗费定义适应度函数;通过遗传算子全局搜索最优解,融合蚁群算子提高解的精确度;当任务数量大于50时,该算法收敛速度和资源利用率比蚁群算法平均提高4.7%和30.8%。仿真结果表明,该算法在保证服务质量和资源负载均衡方面具有优越性。 展开更多
关键词 云计算 任务调度 遗传算法 算法 服务质量
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基于蚁群混沌遗传算法的片上网络映射 被引量:12
9
作者 易伟 王佳文 +1 位作者 潘红兵 李丽 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第8期1832-1836,共5页
蚁群算法可以在兼顾功耗和负载平衡的情况下进行任务映射,但是由于传统蚁群算法对初始化参数的设置比较敏感,所以使用遗传算法来调整蚁群算法参数,在蚁群算法陷入局部最优时引入混沌模型来修改蚁群参数.修改后的算法在能耗方面相较于传... 蚁群算法可以在兼顾功耗和负载平衡的情况下进行任务映射,但是由于传统蚁群算法对初始化参数的设置比较敏感,所以使用遗传算法来调整蚁群算法参数,在蚁群算法陷入局部最优时引入混沌模型来修改蚁群参数.修改后的算法在能耗方面相较于传统算法改善了11%,在负载平衡方面改善了1%,两者联合优化改善了4%. 展开更多
关键词 片上网络 算法 遗传算法 混沌模型 映射算法
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基于遗传算法和蚁群算法融合的QoS路由算法 被引量:12
10
作者 刘萍 高飞 杨云 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2007年第9期224-227,共4页
面向QoS路由问题,设计了一种基于遗传算法和蚁群算法融合的QoS路由算法(QoS routing algorithm according to the combination of the genetic algorithm and ant colony algorithm,GAACO_QoS)。利用遗传算法生成初始解,将其转换为蚁群... 面向QoS路由问题,设计了一种基于遗传算法和蚁群算法融合的QoS路由算法(QoS routing algorithm according to the combination of the genetic algorithm and ant colony algorithm,GAACO_QoS)。利用遗传算法生成初始解,将其转换为蚁群算法所需的信息素初值,然后利用蚁群算法求取最优解。设置遗传算法控制函数来控制遗传算法和蚁群算法融合的适当时机。通过与遗传算法以及蚁群算法的比较,进一步说明算法的有效性。 展开更多
关键词 遗传算法 算法 服务质量路由
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交互式蚁群遗传算法 被引量:9
11
作者 黄永青 杨善林 梁昌勇 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2016年第11期2567-2570,共4页
针对交互式遗传算法因种群规模小、进化代数少和用户评价负担重而性能偏低的问题,将蚁群优化引入遗传操作过程,从而提出一种使用精英保留策略的交互式蚁群遗传算法.从人机交互和降低用户评价负担的角度设计了算法结构,即以ACO信息素矩... 针对交互式遗传算法因种群规模小、进化代数少和用户评价负担重而性能偏低的问题,将蚁群优化引入遗传操作过程,从而提出一种使用精英保留策略的交互式蚁群遗传算法.从人机交互和降低用户评价负担的角度设计了算法结构,即以ACO信息素矩阵作为构造解的依据,替代遗传算法中的选择算子,然后将蚂蚁构造的解进行交叉和变异操作之后交给用户评价,而用户只需确定当前代哪个解是迄今历史最优解即可,而不用评价每个个体的具体适应值,并以迄今历史最优解更新信息素.利用函数优化和汽车造型设计进行实验,结果表明该算法具有较高优化性能,并能有效降低用户疲劳. 展开更多
关键词 优化 遗传算法 人机交互 用户疲劳 汽车造型
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蚁群加速遗传算法在水环境优化问题中的应用 被引量:12
12
作者 杨晓华 杨志峰 郦建强 《水电能源科学》 2003年第4期42-45,共4页
提出了水环境优化问题的一种新方法——蚁群加速遗传算法,给出了实施该算法的详细步骤。并对新方法的收敛性和全局优化性进行了理论和实例分析,在污水处理模型的参数识别问题中,新方法得到了精度较高的全局最优解。新方法具有精度高、... 提出了水环境优化问题的一种新方法——蚁群加速遗传算法,给出了实施该算法的详细步骤。并对新方法的收敛性和全局优化性进行了理论和实例分析,在污水处理模型的参数识别问题中,新方法得到了精度较高的全局最优解。新方法具有精度高、速度快和鲁棒性强等特点,是一种既可以较大概率搜索全局最优解,又能进行局部细致搜索的较好的非线性优化方法,可广泛应用于各种水环境优化问题中。 展开更多
关键词 算法 遗传算法 水环境优化 加速遗传算法 污水处理模型
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遗传算法和蚁群算法在求解TSP问题上的对比分析 被引量:29
13
作者 蔡光跃 董恩清 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第10期96-98,共3页
遗传算法(Generation Algorithm,GA)和蚁群算法(Ant Colony Optimization,ACO)都是解决组合优化问题的强有力算法。特别是近几年的研究表明,蚁群算法具有极强的鲁棒性和求最优解的能力。在分析这两种算法的特点基础上,通过实例验证它们... 遗传算法(Generation Algorithm,GA)和蚁群算法(Ant Colony Optimization,ACO)都是解决组合优化问题的强有力算法。特别是近几年的研究表明,蚁群算法具有极强的鲁棒性和求最优解的能力。在分析这两种算法的特点基础上,通过实例验证它们在解决TSP问题上各自的优缺点,并给出做进一步研究的建议。 展开更多
关键词 遗传算法 算法 TSP
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蚁群和遗传算法优化花茶花青素近红外光谱预测模型的比较 被引量:5
14
作者 李艳肖 黄晓玮 +3 位作者 邹小波 赵杰文 石吉勇 张小磊 《食品与生物技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期575-583,共9页
以建立花茶花青素含量的最优近红外光谱模型为目标,对比研究了蚁群算法(Ant ColonyOptimization,ACO)和遗传算法(Genetic Algorithm,GA)优化近红外光谱谱区的效果。ACO-i PLS将全光谱划分为12个子区间时,优选出第1、9、10共3个子区间,... 以建立花茶花青素含量的最优近红外光谱模型为目标,对比研究了蚁群算法(Ant ColonyOptimization,ACO)和遗传算法(Genetic Algorithm,GA)优化近红外光谱谱区的效果。ACO-i PLS将全光谱划分为12个子区间时,优选出第1、9、10共3个子区间,所建的校正集和预测集相关系数分别为0.901 3和0.864 2;交互验证均方根误差(RMSECV)和预测均方根误差(RMSEP)分别为0.160 0 mg/g和0.202 0 mg/g;GA-i PLS将全光谱划分为15个子区间时,优选出第1、5共2个子区间,所建模型的校正集和预测集相关系数分别为0.906 3和0.879 3,交互验证均方根误差(RMSECV)和预测均方根误差(RMSEP)分别为0.156 0 mg/g和0.206 0 mg/g。研究结果表明:ACO-i PLS和GA-i PLS均可以有效选择近红外光谱特征波长,其中GA-i PLS模型的精度更高。 展开更多
关键词 算法 遗传算法 区间偏最小二乘法 花茶 花青素 定量分析模型
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融入遗传算法的混合蚁群算法 被引量:24
15
作者 刘立东 蔡淮 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第5期1248-1249,1252,共3页
为了提高基本蚁群算法的收敛性能和全局求解能力,对基本蚁群算法进行了改进,提出了一类融入遗传算法的混合蚁群算法。在每代进化中保留最优解和次优解的公共解集后引入遗传操中的交叉算子和变异算子进行运算。对优秀解公共解集的保留加... 为了提高基本蚁群算法的收敛性能和全局求解能力,对基本蚁群算法进行了改进,提出了一类融入遗传算法的混合蚁群算法。在每代进化中保留最优解和次优解的公共解集后引入遗传操中的交叉算子和变异算子进行运算。对优秀解公共解集的保留加快了算法收敛速度,引入交叉和变异扩大了解的搜索空间,提高了解的全局性。通过对TSP问题的仿真运算表明,融入遗传算法的蚁群算法在收敛速度和解的全局性上都有较大的改善。 展开更多
关键词 算法 遗传算法 交叉算子 变异算子 旅行商问题
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基于蚁群算法和遗传算法融合的QoS组播路由问题求解 被引量:26
16
作者 孙力娟 王汝传 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第8期1391-1395,共5页
包含延迟、延迟抖动、带宽、丢包率和最小花费等约束条件在内的服务质量(QoS)组播路由问题,是一个NP完备问题,传统方法很难求得全局最优解.本文将遗传算法和蚁群算法融合,提出了用遗传蚁群算法(GAACS)求解QoS组播路由问题的解决方案.仿... 包含延迟、延迟抖动、带宽、丢包率和最小花费等约束条件在内的服务质量(QoS)组播路由问题,是一个NP完备问题,传统方法很难求得全局最优解.本文将遗传算法和蚁群算法融合,提出了用遗传蚁群算法(GAACS)求解QoS组播路由问题的解决方案.仿真实验表明,采用新算法比遗传算法具有更好的性能. 展开更多
关键词 算法 遗传算法 QOS组播路由
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多目标U型拆卸线平衡问题的Pareto蚁群遗传算法 被引量:9
17
作者 张则强 汪开普 +1 位作者 朱立夏 程文明 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第3期628-637,660,共11页
针对传统方法求解多目标U型拆卸线平衡问题的不足,提出了一种基于Pareto解集的多目标蚁群遗传算法.在构造初始解阶段,以协同考虑最大作业时间、最小拆卸成本差作为蚂蚁的启发式信息;通过蚁群算法搜索可行拆卸序列,并根据多目标之间的支... 针对传统方法求解多目标U型拆卸线平衡问题的不足,提出了一种基于Pareto解集的多目标蚁群遗传算法.在构造初始解阶段,以协同考虑最大作业时间、最小拆卸成本差作为蚂蚁的启发式信息;通过蚁群算法搜索可行拆卸序列,并根据多目标之间的支配关系得到Pareto解集;将蚁群算法的Pareto非劣解作为遗传操作的个体,进而将遗传操作的结果正反馈于最优拆卸路径上信息素的积累,并采用拥挤距离作为蚂蚁全局信息素更新策略,可以平衡多目标对信息素的影响,使算法快速获得较优解.将所提算法应用于52项拆卸任务算例和某打印机拆卸线实例,在算例验证中,通过对比Pareto蚁群算法,所提算法求得的8个非劣解在3个评价指标上性能分别提高了50.43%、3.25%、14.10%,在实例应用中所提算法求得8种可选平衡方案,从而验证了所提算法的有效性、优越性和实用性. 展开更多
关键词 U型拆卸线平衡 多目标优化 算法 遗传算法 PARETO解集
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融合蚁群算法和遗传算法的矩形件排样问题研究 被引量:7
18
作者 陈江义 宋雪枫 张明伟 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2011年第2期79-82,共4页
提出融合蚁群算法和遗传算法来求解矩形件排样问题.考虑到蚁群算法和遗传算法各自的优缺点,该融合算法前阶段采用遗传算法获得排样问题的部分优化解,把它作为蚁群算法的初始信息素分布,后阶段利用蚁群算法求得最优排样序列,最后求得最... 提出融合蚁群算法和遗传算法来求解矩形件排样问题.考虑到蚁群算法和遗传算法各自的优缺点,该融合算法前阶段采用遗传算法获得排样问题的部分优化解,把它作为蚁群算法的初始信息素分布,后阶段利用蚁群算法求得最优排样序列,最后求得最优排样图.计算实例表明:与单一遗传算法相比较,该融合算法可达到更好的排样效果. 展开更多
关键词 矩形件排样 算法 遗传算法 融合
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模糊遗传算法和蚁群算法相结合的配电网络重构 被引量:19
19
作者 李德华 王韶 +2 位作者 刘洋 黄熉 符桢桢 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2009年第17期26-31,共6页
通过开关的优化组合可以提高配电系统运行的可靠性、电能质量和经济性。为改善配电网络重构模糊遗传算法的优化速度,提出了一种模糊遗传算法和蚁群算法相结合的方法。该方法将总的种群分为两部分进行搜索,一方面通过选择算子寻找总的种... 通过开关的优化组合可以提高配电系统运行的可靠性、电能质量和经济性。为改善配电网络重构模糊遗传算法的优化速度,提出了一种模糊遗传算法和蚁群算法相结合的方法。该方法将总的种群分为两部分进行搜索,一方面通过选择算子寻找总的种群中较优个体作为模糊遗传算法的子种群进行交叉、变异操作;另一面通过设定适应度函数阈值筛选总的种群中优秀个体,并将其适应度函数值对网络信息矩阵进行全局更新,用蚁群搜索另一部分子种群。该方法设定适应度函数阈值改进了蚁群算法的信息素更新机制;把模糊遗传算法和蚁群算法的子种群融合构成总的新种群,并用选择操作和信息素更新实现了种群之间的信息共享。通过对IEEE 69节点测试系统的计算和分析表明,该方法在解决配网重构问题上比模糊遗传算法具有更好的寻优效率。 展开更多
关键词 模糊遗传算法 算法 网络重构 信息共享
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基于蚁群—遗传算法的改进多目标数据关联方法 被引量:7
20
作者 袁东辉 刘大有 申世群 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第6期17-23,共7页
将蚁群算法与遗传算法相结合,提出一种快速实现多目标数据关联的AC-GADA(ant colony-genetic algo-rithm data association)算法,该算法利用种群个体携带信息素,并改进了全局信息素扩散模型,同时为了提高算法的收敛速度并且避免局部极... 将蚁群算法与遗传算法相结合,提出一种快速实现多目标数据关联的AC-GADA(ant colony-genetic algo-rithm data association)算法,该算法利用种群个体携带信息素,并改进了全局信息素扩散模型,同时为了提高算法的收敛速度并且避免局部极值的出现,引入了交叉变异策略和种群适应度模型,通过大量的实验数据证明,该算法在获得较高关联准确率的同时可以有效地提高关联速度。 展开更多
关键词 数据关联 多目标 算法 遗传算法
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