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基于TF-IDF算法的方剂构成相似度可视化研究 被引量:8
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作者 郭文龙 罗熊 +2 位作者 姜惠娟 谢永红 陈茂建 《中国中医药信息杂志》 CAS CSCD 2019年第7期104-108,共5页
目的构建中药方剂数据挖掘系统,直观反映方剂属性及方剂之间的相似度,为方剂研究及应用提供参考。方法应用爬虫框架和手工录入方式获取一定数量的经典方剂,采用中文分词工具和手工整理方式对方剂信息进行名称、功能、来源、中药组成、... 目的构建中药方剂数据挖掘系统,直观反映方剂属性及方剂之间的相似度,为方剂研究及应用提供参考。方法应用爬虫框架和手工录入方式获取一定数量的经典方剂,采用中文分词工具和手工整理方式对方剂信息进行名称、功能、来源、中药组成、剂量、剂量单位、炮制方法、忌宜、主治等属性拆分,构造语料词库,Python3.5环境下采用TF-IDF算法计算方剂间相似度并进行功能主治验证,采用d3.js进行可视化展示。结果经过分词和手工整理得到不同类型方剂7710首,包含药物8957味,构建的中药方剂数据挖掘系统实现了相似度和方剂构成等信息可视化展示。同时,相似度高的方剂在功能主治方面具相似性。结论本研究构建的中药方剂数据挖掘系统可直观展示方剂信息、方剂与药物间的关联关系及方剂之间的相似度。 展开更多
关键词 方剂 tf-idf算法 相似度 可视化 中药方剂数据挖掘系统
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基于TF-IDF算法的农产品消费者购买情感分析——来自京东电商平台在线点评数据 被引量:3
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作者 邓颖仪 邱秀芳 +1 位作者 黄华乾 庞青 《安徽农业科学》 CAS 2022年第11期203-206,共4页
“互联网+农产品”模式大大拓宽了农产品的销售渠道,为乡村振兴注入活力。于京东电商平台甄选出点评数达200条以上的农产品共2090种112779条评论,借助Hanlp工具对评论文本进行分词,并利用TF-IDF算法对特征词进行关注度分析。研究表明,... “互联网+农产品”模式大大拓宽了农产品的销售渠道,为乡村振兴注入活力。于京东电商平台甄选出点评数达200条以上的农产品共2090种112779条评论,借助Hanlp工具对评论文本进行分词,并利用TF-IDF算法对特征词进行关注度分析。研究表明,消费者网购农产品过程中,较关心农产品的新鲜度、品质、快递服务及包装;消费者网购水果类、蔬菜类等农产品的比例最高,其中对水果类“甜”“熟”“酸”等特征词的关注度最高,对蔬菜类“糯”“好吃”“香甜”等特征词关注度最高。以上结论既丰富了农产品网络营销的相关研究,也可用于指导农产品的网络营销实践。 展开更多
关键词 农产品 网络营销 tf-idf算法 京东
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基于TF-IDF算法的AAA服务异常检测机制研究 被引量:2
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作者 黄晓丹 罗伟 +2 位作者 李秀峰 李晓冰 刘建建 《移动通信》 2016年第2期83-87,共5页
首先基于某电信公司2014年度的AAA服务日志文件,统计了其认证结果的比例分布,归纳了导致服务状态异常的数据源行为类型,即恶意登录和唯N性授权攻击。接着针对现有异常检测策略在效率和准确性上的不足,提出了一种基于参数替换的TF-IDF算... 首先基于某电信公司2014年度的AAA服务日志文件,统计了其认证结果的比例分布,归纳了导致服务状态异常的数据源行为类型,即恶意登录和唯N性授权攻击。接着针对现有异常检测策略在效率和准确性上的不足,提出了一种基于参数替换的TF-IDF算法的服务状态异常检测机制,通过计算待筛选数据源与已确认的异常源集的关联度,高效地发现和确定其他异常源。最后通过模拟实验,验证了该机制的有效性和高效性。 展开更多
关键词 AAA服务 异常日志 tf-idf算法 异常检测
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基于改进TF-IDF算法的灌区水权市场运行效果评价 被引量:1
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作者 万福兵 代小平 《中国农村水利水电》 北大核心 2022年第6期147-153,共7页
水权市场是促进水资源优化配置的重要手段,水权市场运行效果评价对指导水权市场建设和运行具有重要意义。从公平、效率和可持续三方面构建水权市场运行效果评价指标体系,采用改进的TF-IDF算法确定指标权重,基于问卷调查和统计数据,对石... 水权市场是促进水资源优化配置的重要手段,水权市场运行效果评价对指导水权市场建设和运行具有重要意义。从公平、效率和可持续三方面构建水权市场运行效果评价指标体系,采用改进的TF-IDF算法确定指标权重,基于问卷调查和统计数据,对石羊河流域一个以地表水为主的灌区和一个井灌区的水权市场运行效果进行评价。两个灌区的水权市场运行效果评价为中等,其中“可持续性”指标得分最高,“公平”指标得分最低。井灌区水权市场的运行效果高于以地表水为主的灌区,灌区水权市场运行效果的差异来自水权交易层次、水权监控方式、灌溉水源可靠性、灌溉组织方式等,以地表水为主的灌区的水权市场运行效果在2008-2012年间呈下降趋势,水权交易政策对水权市场运行效果具有重要影响。建议根据水权市场的时空差异采取适宜的水权政策。改进的TF-IDF算法可通过量化分析官员和学者的观点来确定指标权重,为指标权重计算提供新的思路。 展开更多
关键词 石羊河流域 灌区 水权市场 运行效果 tf-idf算法
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基于TF-IDF算法和DTM模型的网络学习社区主题分析 被引量:11
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作者 董伟 董思遥 +1 位作者 王聪 陶金虎 《现代教育技术》 CSSCI 2022年第2期90-98,共9页
随着信息技术的快速发展,网络学习社区已成为重要的学习平台之一。在此背景下,文章采用词频—逆文本频率(Term Frequency-Inverse Document Frequency,TF-IDF)算法和动态主题模型(Dynamic Topic Models,DTM),以951条相关文献作为数据来... 随着信息技术的快速发展,网络学习社区已成为重要的学习平台之一。在此背景下,文章采用词频—逆文本频率(Term Frequency-Inverse Document Frequency,TF-IDF)算法和动态主题模型(Dynamic Topic Models,DTM),以951条相关文献作为数据来源,首先对网络学习社区的研究热点和研究主题进行了分析,发现网络学习社区具有明确的教育属性,并将网络学习社区领域的相关研究划分为九类主题。随后,文章基于时序绘制了热度高低均值图和热度曲线图,对网络学习社区主题热度与演化情况进行了分析,发现混合教学和学习服务等主题具有核心热点特征,平台建设、学习者交互、社区生态等主题发展较为稳定,学习环境主题有一定的发展潜力,而学习模式、知识共享、学习动机等主题热度逐渐弱化。最后,文章梳理了研究结论,并针对网络学习社区的发展提出了建议。文章的研究为网络学习社区领域中理论和实践研究提供了一定的数据和理论支持,明确了该领域的研究主题和结构,为探讨该领域的未来研究方向提供了新的思路。 展开更多
关键词 网络学习社区 tf-idf算法 DTM模型 主题热度 演化情况
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基于TF-IDF算法的新词发现系统原理与实现 被引量:6
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作者 金宇杰 袁明 《信息化研究》 2020年第5期39-44,共6页
为正确及时发现互联网新出现的各类网络用语和新词,文章提出基于TF-IDF算法的新词发现系统,自动识别并筛选关键新词,解决网络舆情工作中被动识别和手动添加新词的问题,帮助相关人员监测网络舆情并及时进行处理。
关键词 tf-idf算法 新词发现 网络舆情 数据采集
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改进型TF-IDF算法在软件开发过程控制中的应用
7
作者 张鲲 《重庆科技学院学报(自然科学版)》 CAS 2014年第5期137-140,共4页
软件企业随着业务的积累与规模的增加,其所积累的领域知识与开发过程材料也变得愈加丰富。这些知识对于企业的发展有重要的意义,但由于内容庞大,难以转化为对当前工作的支持。为了解决这一问题,提出使用中文分词相关技术对企业知识自动... 软件企业随着业务的积累与规模的增加,其所积累的领域知识与开发过程材料也变得愈加丰富。这些知识对于企业的发展有重要的意义,但由于内容庞大,难以转化为对当前工作的支持。为了解决这一问题,提出使用中文分词相关技术对企业知识自动提取关键词、摘要、技术要点等以此达到快速检索企业已有知识的目的,最大程度提高软件的可重用性,为软件整个开发过程控制与信息化管理提供支持。 展开更多
关键词 中文分词 tf-idf算法 快速检索
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基于TF-IDF算法的文本量化方法及作者识别应用 被引量:2
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作者 李楚 《现代信息科技》 2022年第19期1-6,12,共7页
作者识别任务旨在找到匿名文本的作者,在互联网蓬勃发展的时代,准确识别出匿名文本的作者对维护网络环境的安全有着积极作用。在该任务中,文本内容的量化非常关键,能直接影响作者识别的准确率。基于词频-逆文档频率(TF-IDF)算法,文章提... 作者识别任务旨在找到匿名文本的作者,在互联网蓬勃发展的时代,准确识别出匿名文本的作者对维护网络环境的安全有着积极作用。在该任务中,文本内容的量化非常关键,能直接影响作者识别的准确率。基于词频-逆文档频率(TF-IDF)算法,文章提出了一种文本量化方法将文本转变为向量。为评估闵可夫斯基距离和余弦相似度识别作者的共同作用,提出了一种混合距离用于计算两个文本之间的距离。实验结果显示在中英文两种数据集上,运用提出的量化方法量化文本能有效提高支持向量机、K近邻和闵可夫斯基距离(p=1和p=2)识别文本作者的准确率。 展开更多
关键词 作者识别 文本量化 tf-idf算法 文本距离
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基于电网对账系统的TF-IDF优化算法
9
作者 王岩 郭威 +1 位作者 隋海滨 符贵谦 《兵工自动化》 北大核心 2025年第4期83-87,共5页
为提高电网集团对账系统的工作效率,优化电网集团的服务效果,设计一种TF-IDF词频-逆向文件频率(term frequency–inverse document frequency,TF-IDF)优化算法。论述电网集团对账系统的基本设计,讨论服务器和浏览器(browser/server,B/S... 为提高电网集团对账系统的工作效率,优化电网集团的服务效果,设计一种TF-IDF词频-逆向文件频率(term frequency–inverse document frequency,TF-IDF)优化算法。论述电网集团对账系统的基本设计,讨论服务器和浏览器(browser/server,B/S)架构下的TF-IDF算法优化设计方法,对B/S架构下使用TF-IDF算法优化设计在电网系统中的综合应用效果进行分析。结果表明:该算法的对账效果提升明显,为优化电网对账系统提供了技术基础,为提升电网集团服务质量做出了贡献。 展开更多
关键词 电网集团 B/S架构 tf-idf算法 电网对账系统 对账效果
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基于改进的TF-IDF标签权重算法的电商用户画像构建
10
作者 白雨珂 卢胜男 《信息技术与信息化》 2024年第8期48-51,共4页
在电商环境中,用户画像构建是为了更好地理解和满足用户需求而进行的重要任务。传统的TF-IDF标签权重计算方法无法很好地对标签权重进行调整,为了解决这一问题,提出基于TF-IDF算法的改进方法,旨在提高用户画像的准确性和个性化程度。融... 在电商环境中,用户画像构建是为了更好地理解和满足用户需求而进行的重要任务。传统的TF-IDF标签权重计算方法无法很好地对标签权重进行调整,为了解决这一问题,提出基于TF-IDF算法的改进方法,旨在提高用户画像的准确性和个性化程度。融合相关系数矩阵,对相关性强的标签进行适当降权操作。不同类型的行为对标签信息产生不同的权重,并且标签的权重可能会随着时间的推移而衰减。因此,采用拟合记忆遗忘曲线模拟得到的兴趣遗忘曲线,对用户画像权重进行调优操作。实验结果表明,使用所提出的改进的TF-IDF算法构建用户画像的效果得到显著的提升。 展开更多
关键词 电商 相关系数 标签权重 用户画像 tf-idf算法
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一种改进TF-IDF的中文邮件识别算法研究 被引量:9
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作者 吴小晴 万国金 +2 位作者 李程文 林梦思 曹书强 《现代电子技术》 北大核心 2020年第12期83-86,共4页
传统的TF-IDF算法没有很好地分配分词的权重,对一些能代表邮件类别出现频率较大的词语计算的IDF值反而较小,IDF值小说明单词的区分能力弱而不符合实际情况。为了提升垃圾邮件识别的准确率,提出一种改进TF-IDF算法和类中心向量的中文垃... 传统的TF-IDF算法没有很好地分配分词的权重,对一些能代表邮件类别出现频率较大的词语计算的IDF值反而较小,IDF值小说明单词的区分能力弱而不符合实际情况。为了提升垃圾邮件识别的准确率,提出一种改进TF-IDF算法和类中心向量的中文垃圾邮件识别方法。通过改进传统的TF-IDF计算方式,在传统的TF-IDF算法里面加入卡方统计量CHI和位置影响因子能够很好地改善一些重要词汇的权重问题,并结合逆向最大匹配算法的邮件文本分词和类中心向量算法的特征选择进行垃圾邮件分类。实验结果表明,所提算法相较于传统的TF-IDF算法对垃圾邮件识别的准确率提升了约3.6%,具有一定的实际应用价值。 展开更多
关键词 tf-idf算法 邮件识别 卡方统计量 权重分配 邮件分类 仿真分析
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一种改进的TF-IDF文本分类算法 被引量:10
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作者 唐钰 唐加山 《信息技术与信息化》 2022年第3期13-16,共4页
鉴于词频-逆文本频率(term frequency-inverse document frequency,TF-IDF)算法仅考虑新闻文档内特征词的频率,没有考虑类间权重值的影响,基于此,提出了一种改进的TF-IDF算法,让文本实现更好的分类效果。新算法比较特征词在不同类别中... 鉴于词频-逆文本频率(term frequency-inverse document frequency,TF-IDF)算法仅考虑新闻文档内特征词的频率,没有考虑类间权重值的影响,基于此,提出了一种改进的TF-IDF算法,让文本实现更好的分类效果。新算法比较特征词在不同类别中的频数,将频数最高的类确定为特征词对该类的文档有较好的区分度的类,进而结合贝叶斯算法完成新闻分类。仿真实验结果表明,新算法在精确率、召回率以及调和平均值上都有所提升。因此,结合类间权重值的影响的考虑对TF-IDF算法进行改进,在文本分类上具有较好的分类效果。 展开更多
关键词 tf-idf算法 贝叶斯网络 特征词分布 文本分类
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基于TF-IDF和多头注意力Transformer模型的文本情感分析 被引量:9
13
作者 高佳希 黄海燕 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期129-136,共8页
文本情感分析旨在对带有情感色彩的主观性文本进行分析、处理、归纳和推理,是自然语言处理中一项重要任务。针对现有的计算方法不能充分处理复杂度和混淆度较高的文本数据集的问题,提出了一种基于TF-IDF(Term Frequency-Inverse Documen... 文本情感分析旨在对带有情感色彩的主观性文本进行分析、处理、归纳和推理,是自然语言处理中一项重要任务。针对现有的计算方法不能充分处理复杂度和混淆度较高的文本数据集的问题,提出了一种基于TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency)和多头注意力Transformer模型的文本情感分析模型。在文本预处理阶段,利用TF-IDF算法对影响文本情感倾向较大的词语进行初步筛选,舍去常见的停用词及其他文本所属邻域对文本情感倾向影响较小的专有名词。然后,利用多头注意力Transformer模型编码器进行特征提取,抓取文本内部重要的语义信息,提高模型对语义的分析和泛化能力。该模型在多领域、多类型评论语料库数据集上取得了98.17%的准确率。 展开更多
关键词 文本情感分析 自然语言处理 多头注意力机制 tf-idf算法 Transformer模型
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融合DES和ECC算法的物联网隐私数据加密方法
14
作者 唐锴令 郑皓 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2024年第3期496-502,共7页
为避免物联网隐私数据在加密过程中产生较多重复数据,导致计算复杂度较高,降低计算效率和安全性问题,提出融合DES(Data Encryption Standard)和ECC(Ellipse Curve Ctyptography)算法的物联网隐私数据加密方法。首先,采用TF-IDF(Tem Freq... 为避免物联网隐私数据在加密过程中产生较多重复数据,导致计算复杂度较高,降低计算效率和安全性问题,提出融合DES(Data Encryption Standard)和ECC(Ellipse Curve Ctyptography)算法的物联网隐私数据加密方法。首先,采用TF-IDF(Tem Frequency-Inverse Document Frequency)算法提取物联网隐私数据中的特征向量,输入BP(Back Propagation)神经网络中并进行训练,利用IQPSO(Improved Quantum Particle Swarm Optimization)算法优化神经网络,完成对物联网隐私数据中重复数据的去除处理;其次,分别利用DES算法和ECC算法对物联网隐私数据实施一、二次加密;最后,采取融合DES和ECC算法进行数字签名加密,实现对物联网隐私数据的完整加密。实验结果表明,该算法具有较高的计算效率、安全性以及可靠性。 展开更多
关键词 DES算法 ECC算法 物联网数据加密 tf-idf算法 IQPSO算法 数字签名
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基于Softmax回归分类模型的网页搜索排序算法 被引量:1
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作者 党米花 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2024年第5期985-990,共6页
针对网页搜索结果存在返回的网页与搜索的关键词领域不相关的领域漂移现象,导致用户无法搜索到需求信息的问题,提出基于Softmax回归分类模型的网页搜索排序算法。选择网页搜索文本特征,得到相应的特征项,利用向量表示模型,将选择的网页... 针对网页搜索结果存在返回的网页与搜索的关键词领域不相关的领域漂移现象,导致用户无法搜索到需求信息的问题,提出基于Softmax回归分类模型的网页搜索排序算法。选择网页搜索文本特征,得到相应的特征项,利用向量表示模型,将选择的网页搜索文本特征项转换为格式化数据,对网页搜索文本数据进行均衡处理,获取网页搜索文本数据集。采用Softmax回归分类模型,分类处理网页搜索文本数据集,预测网页搜索文本类别,通过Okapi BM25算法,对网页搜索文本进行排序操作,实现网页搜索排序。实验结果表明,所提算法具有较好的网页搜索排序,提升了网页搜索排序精度,避免网页搜索排序过程中的领域漂移现象。 展开更多
关键词 Softmax回归分类模型 网页搜索排序 文本预处理 tf-idf算法 Okapi BM25算法
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Research on User Profile Construction Method Based on Improved TF-IDF Algorithm
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作者 SHAO Ze-ming LI Yu-ang +4 位作者 YANG Ke WANG Guo-peng LIU Xing-guo CHEN Han-ning SI Zhan-jun 《印刷与数字媒体技术研究》 CAS 北大核心 2024年第6期110-116,共7页
In the data-driven era of the internet and business environments,constructing accurate user profiles is paramount for personalized user understanding and classification.The traditional TF-IDF algorithm has some limita... In the data-driven era of the internet and business environments,constructing accurate user profiles is paramount for personalized user understanding and classification.The traditional TF-IDF algorithm has some limitations when evaluating the impact of words on classification results.Consequently,an improved TF-IDF-K algorithm was introduced in this study,which included an equalization factor,aimed at constructing user profiles by processing and analyzing user search records.Through the training and prediction capabilities of a Support Vector Machine(SVM),it enabled the prediction of user demographic attributes.The experimental results demonstrated that the TF-IDF-K algorithm has achieved a significant improvement in classification accuracy and reliability. 展开更多
关键词 tf-idf-K algorithm User profiling Equalization factor SVM
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基于Hadoop的社交网络服务推荐算法 被引量:7
17
作者 李玲 任青 +2 位作者 付园 陈鹤 梅圣民 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2013年第4期359-364,共6页
为高效处理社交网络产生的海量数据,并保证社交网的可扩展性,将TF-IDF(Term Frequency-InverseDocument Frequency)算法进行MapReduce化设计,并在Hadoop云平台上实现分布式的TF-IDF算法。利用该算法提取用户微博中的关键词,再根据关键... 为高效处理社交网络产生的海量数据,并保证社交网的可扩展性,将TF-IDF(Term Frequency-InverseDocument Frequency)算法进行MapReduce化设计,并在Hadoop云平台上实现分布式的TF-IDF算法。利用该算法提取用户微博中的关键词,再根据关键词发现用户的兴趣,并对用户做相应的推荐。为验证分布式TF-IDF算法的有效性和可扩展性,与TextRank算法的结果做对比。实验结果表明,分布式TF-IDF算法提取的关键词能更准确地描述用户的特性,同时具有良好的可扩展性。 展开更多
关键词 Hadoop云平台 分布式tf-idf算法 MAPREDUCE模型 TextRank算法
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基于机器学习的互联网评论倾向性分析相关算法研究 被引量:1
18
作者 吴菲 徐姗姗 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2019年第1期23-26,共4页
主要研究网络评论信息的情感倾向性判断的方法,针对于传统IG算法和TF-IDF算法所存在的不足,提出了改进的IG算法和TF-IDF算法。并针对于朴素贝叶斯方法、KNN算法以及SVM分类算法的不足,提出了融合分类器。通过实验表明,该融合分类器取得... 主要研究网络评论信息的情感倾向性判断的方法,针对于传统IG算法和TF-IDF算法所存在的不足,提出了改进的IG算法和TF-IDF算法。并针对于朴素贝叶斯方法、KNN算法以及SVM分类算法的不足,提出了融合分类器。通过实验表明,该融合分类器取得了一定的效果,能有效的提高分类准确率。 展开更多
关键词 机器学习 IG算法 tf-idf算法 融合分类器
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利用机器学习算法实现对医院评价的情感分析 被引量:3
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作者 黄仿元 《信息技术与信息化》 2021年第2期37-39,共3页
为有效地分析患者对医院的评价,本文提出利用机器学习算法对文本的情感进行分析,该算法利用TF-IDF(term frequency–inverse document frequency)提取文本特征向量,利用朴素贝叶斯分类器(Naive Bayes classifi er)对信息进行分类,确定... 为有效地分析患者对医院的评价,本文提出利用机器学习算法对文本的情感进行分析,该算法利用TF-IDF(term frequency–inverse document frequency)提取文本特征向量,利用朴素贝叶斯分类器(Naive Bayes classifi er)对信息进行分类,确定评价的情感极性。实验表明,利用该算法能较好反映患者评论的情感倾向,有助于更加有效地提高医院管理和服务的质量。 展开更多
关键词 自然语言处理 机器学习 情感分析 tf-idf算法 朴素贝叶斯 患者评价
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基于TF-IDF的网络地理文本信息分类研究 被引量:2
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作者 王英杰 《科学技术创新》 2020年第10期76-77,共2页
海量以文本形式描述的地理信息存在于互联网中,大量地理相关的网络化信息难以得到发掘。为有效提升文本信息中与地理相关文本类别精准度。针对特征矩阵对分类结果的影响,在文本预处理中加入地理类特征名词,提出基于地理名词的TF-IDF特... 海量以文本形式描述的地理信息存在于互联网中,大量地理相关的网络化信息难以得到发掘。为有效提升文本信息中与地理相关文本类别精准度。针对特征矩阵对分类结果的影响,在文本预处理中加入地理类特征名词,提出基于地理名词的TF-IDF特征权重计算方法,并在向量空间模型中引用新的特征矩阵。实验结果表明,加入地理特征名词可以降低特征维度,新的特征矩阵可以优化分类结果。该方法更准确地分类出与地理相关文本信息。本实验只针对与地理相关的文本信息发现,并未对地理信息进一步分类。此方法具有一定的应用前景和实用价值,可在此基础上进一步对文本信息类别中的地理分类进行研究。 展开更多
关键词 地理信息 文本分类 tf-idf算法 向量空间模型 k紧邻算法
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