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        數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在數(shù)字化校園中的應(yīng)用

        2014-04-12 00:00:00郭皓
        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2014年1期

        摘 要:數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是指一種通過(guò)某種方法與策略從一切實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)中將某些人們事先未掌握的、潛在但確實(shí)存在一定利用價(jià)值的信息與知識(shí)最大成度地提取出來(lái)并對(duì)其進(jìn)行加工的技術(shù);數(shù)字化校園則是在以互聯(lián)網(wǎng)為依托的情況下,充分利用一切可以利用到的信息化策略及相關(guān)設(shè)備,繼而從包括教學(xué)環(huán)境、教學(xué)資源以及教學(xué)活動(dòng)等方面實(shí)現(xiàn)校園整體性的數(shù)字信息化管理。文章主要闡述了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在數(shù)字化校園中的應(yīng)用相關(guān)情況。

        關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)挖掘技術(shù);數(shù)字化校園;應(yīng)用

        中圖分類號(hào):TP393 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-1302(2014)01-0068-03

        0 引 言

        信息的分析與處理是重要的人類活動(dòng)之一,但隨著當(dāng)前社會(huì)信息化進(jìn)程的不斷加快,其整個(gè)社會(huì)的信息量也表現(xiàn)出成倍的增長(zhǎng)趨勢(shì),當(dāng)某一種數(shù)據(jù)庫(kù)所包含的數(shù)據(jù)日益龐大的情況下,傳統(tǒng)或簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法自然也會(huì)逐漸表現(xiàn)出諸多的不適用。盡管眼下的多數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)仍可比較高效地進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、查詢以及統(tǒng)計(jì)等操作,但對(duì)于這些數(shù)據(jù)可能存在的某些關(guān)聯(lián)與規(guī)則卻無(wú)法實(shí)現(xiàn)理想掌握,在此種情況下也無(wú)法通過(guò)現(xiàn)有數(shù)據(jù)實(shí)施未來(lái)發(fā)展可能性的推斷。在這樣一個(gè)“數(shù)據(jù)爆炸”的時(shí)代,如果不具備挖掘數(shù)據(jù)背后隱藏的知識(shí)的能力,勢(shì)必也會(huì)出現(xiàn)“知識(shí)匱乏”的現(xiàn)象。當(dāng)人們意識(shí)到此問(wèn)題所在之時(shí),其對(duì)信息的態(tài)度也正在由簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)收集型向分析加工型轉(zhuǎn)變,并期望從同樣的數(shù)據(jù)信息中挖掘出更多可加以利用的信息,數(shù)據(jù)挖掘(DM)技術(shù)即是在此時(shí)代背景中誕生的。就近些年的情況來(lái)看,DM技術(shù)的相關(guān)研究不僅愈發(fā)變得炙手可熱,而且已經(jīng)在諸如商業(yè)、金融業(yè)、企業(yè)生產(chǎn)以及市場(chǎng)營(yíng)銷等很多領(lǐng)域獲得了實(shí)際性的廣泛應(yīng)用,比較之下,其在教育領(lǐng)域的應(yīng)用卻相對(duì)偏少。基于此,筆者特針對(duì)DM技術(shù)在數(shù)字化校園中的應(yīng)用進(jìn)行一定闡述,旨在為DM技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用開(kāi)發(fā)提供一定參考價(jià)值。

        1 DM技術(shù)與數(shù)字化校園的概念與內(nèi)涵

        1.1 DM技術(shù)的概念與內(nèi)涵

        DM技術(shù)即是指一種通過(guò)某種方法與策略從一切實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)中將某些人們事先未掌握的、潛在的、但確實(shí)存在一定利用價(jià)值的信息與知識(shí)最大程度地提取出來(lái)并對(duì)其進(jìn)行加工的技術(shù)稱謂。具體開(kāi)展DM的方法種類是多樣的,但其中最具代表性的通常包括了分類分析法、關(guān)聯(lián)分析法以及序列模式分析法等,而經(jīng)常需使用到的工具則主要包括了IBM公司Almaden研究中心開(kāi)發(fā)的QUEST系統(tǒng),SGI公司開(kāi)發(fā)的MineSet系統(tǒng),加拿大Simon Fraser大學(xué)開(kāi)發(fā)的DBMiner系統(tǒng),SAS Enterprise Miner,IBM Intelligent Miner,Oracle Darwin,SPSS Clementine以及Unica PRW等。在針對(duì)具體應(yīng)用實(shí)際的情況下,通過(guò)選用以上DM工具可以幫助人們發(fā)現(xiàn)某些未知的數(shù)據(jù)含義,進(jìn)而開(kāi)發(fā)其價(jià)值以預(yù)測(cè)或指導(dǎo)未來(lái)可能發(fā)生的情況與需要采取的行為,總之就是為人們的決策行為提供全方位的數(shù)據(jù)信息支持。

        1.2 數(shù)字化校園的概念與內(nèi)涵

        數(shù)字化校園即是在以互聯(lián)網(wǎng)為依托的情況下,進(jìn)而充分利用一切可以利用到的信息化策略及相關(guān)設(shè)備,繼而從包括教學(xué)環(huán)境、教學(xué)資源以及教學(xué)活動(dòng)等方面實(shí)現(xiàn)校園整體性的數(shù)字信息化管理。由此可見(jiàn),與傳統(tǒng)的校園建設(shè)比較而言,通過(guò)對(duì)校園實(shí)施數(shù)字信息化的建設(shè)后,不僅將使得校園的發(fā)展具備了更加明顯的時(shí)代性,而且還能夠?qū)W(xué)校發(fā)展過(guò)程中的某些實(shí)際成效及時(shí)展現(xiàn)出現(xiàn),同時(shí)也能及時(shí)地從中發(fā)現(xiàn)可能存在的管理方面的問(wèn)題,并對(duì)學(xué)校在未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)做出比較符合實(shí)際的預(yù)測(cè),最后,在數(shù)字化的校園管理模式下,其校內(nèi)的相關(guān)資源配置將進(jìn)一步得到優(yōu)化,這勢(shì)必也將促進(jìn)校園的整體建設(shè)可逐步得以完善。

        2 在數(shù)字化校園建設(shè)中采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的需求分析

        2.1 學(xué)校教學(xué)與教學(xué)評(píng)價(jià)方面的需求分析

        一方面,教學(xué)是學(xué)校最核心的任務(wù),那么教學(xué)部分的數(shù)據(jù)挖掘也自然是數(shù)字化校園建設(shè)的核心部分,現(xiàn)以教學(xué)過(guò)程中的課程設(shè)置為例,在學(xué)校,學(xué)生的課程學(xué)習(xí)是循序漸進(jìn)的,而且課程之間有一定的關(guān)聯(lián)與前后順序關(guān)系,在學(xué)一門較高級(jí)課程之前必須先修一些先行課程,如果先行課程沒(méi)有學(xué)好,勢(shì)必會(huì)影響后續(xù)課程的學(xué)習(xí),另外,同一年級(jí)學(xué)習(xí)同一課程的不同班級(jí),由于授課教師、班級(jí)文化的不同,班內(nèi)學(xué)生的總體成績(jī)相差有時(shí)會(huì)很大,利用學(xué)校教學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù)中存放的歷屆學(xué)生各門學(xué)科的考試成績(jī),結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘的關(guān)聯(lián)分析與時(shí)間序列分析等相關(guān)功能,就能從這些海量數(shù)據(jù)中挖掘出有用的信息,幫助分析這些數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性、回歸性等性質(zhì),得出一些具有價(jià)值的規(guī)則和信息,最終找到影響學(xué)生成績(jī)的原因,在此基礎(chǔ)上對(duì)課程設(shè)置作出合理安排;另一方面就是教學(xué)評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)挖掘,教學(xué)評(píng)價(jià)是對(duì)其重要的調(diào)節(jié)、控制、指導(dǎo)與推動(dòng)手段,而且可發(fā)揮重要的導(dǎo)向作用,也更是學(xué)校教學(xué)管理的重要組成部分,基于此,針對(duì)教學(xué)評(píng)價(jià)管理中出現(xiàn)的某些問(wèn)題給予科學(xué)地解決就顯得格外重要,此方面的問(wèn)題又包括:影響教學(xué)評(píng)價(jià)的關(guān)鍵因素有哪些?教學(xué)評(píng)價(jià)的指標(biāo)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)的合理性如何?在具體的教學(xué)評(píng)價(jià)中的各級(jí)得分者的特征如何?教學(xué)評(píng)價(jià)的可疑數(shù)據(jù)可通過(guò)什么方式給予剔除?通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘后,諸如此類的問(wèn)題均有望得以明朗化,繼而更科學(xué)地實(shí)施教學(xué)評(píng)價(jià)以確??烧嬲龗咔褰虒W(xué)工作中存在的障礙。

        2.2 教師結(jié)構(gòu)和專業(yè)配制方面的需求

        在當(dāng)前高校擴(kuò)招的大潮流中,我高職院校也占據(jù)了相當(dāng)比例,由此所導(dǎo)致的師生比例失調(diào)的問(wèn)題、新增設(shè)專業(yè)教師的稀缺問(wèn)題以及具體每個(gè)專業(yè)的教師人員結(jié)構(gòu)與專業(yè)領(lǐng)域的重組問(wèn)題等等,均是迫切需要解決的問(wèn)題。通常采取的做法自然是通過(guò)一定措施來(lái)引進(jìn)新的教師隊(duì)伍并留住人才,然而在這個(gè)過(guò)程中,還包括很多細(xì)節(jié)的問(wèn)題:現(xiàn)有的教師哪些即將流失? 現(xiàn)有教師他們的流失概率如何?哪些因素造成了教師的流失? 教師流失對(duì)學(xué)校會(huì)造成什么影響? 教師的流失情況有什么差別? 如何制定科學(xué)的用人制度?等等問(wèn)題,通過(guò)應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)后,便有望在高職院校變被動(dòng)為主動(dòng)地科學(xué)人用。

        2.3 學(xué)校的科研管理需求

        學(xué)校所開(kāi)展的科研項(xiàng)目對(duì)于教學(xué)內(nèi)容的革新、教學(xué)質(zhì)量的提升以及教師學(xué)術(shù)水平的提高均具有極大的推動(dòng)作用,同時(shí),其成效也是衡量經(jīng)費(fèi)分配與職稱評(píng)定的重要參考依據(jù)。在此基礎(chǔ)上,改進(jìn)與完善科研評(píng)價(jià)制度自然就成為了學(xué)校迫切需要解決的問(wèn)題,這些問(wèn)題主要包括:在各類級(jí)別期刊上發(fā)表論文的相關(guān)教師所具備的特征、各種課題申請(qǐng)者的特點(diǎn)、未完成科研任務(wù)教師的特征、影響教學(xué)科研進(jìn)展與成效的因素、科研滾動(dòng)周期的最佳年限、科研工作量應(yīng)該如何設(shè)定以及科研項(xiàng)目存虛存假的可能性等。而通過(guò)DM技術(shù)可將這些問(wèn)題均得以不同程度地解決,如此也必將更加有效地激勵(lì)教師科研的執(zhí)行力與創(chuàng)新水平,整體加快學(xué)??茖W(xué)事業(yè)的進(jìn)展。

        2.4 數(shù)字化圖書(shū)資源的管理需求

        圖書(shū)館最大價(jià)值化的存在,無(wú)疑要全面了解并掌握所有讀者的分類、屬性以及特征等方面的情況,同時(shí)還需充分掌握讀者在應(yīng)用圖書(shū)館后的滿意度情況以及是否有新的需求,圖書(shū)所涉及學(xué)科的交叉問(wèn)題等等,這均是當(dāng)代學(xué)校圖書(shū)館亟待解決的問(wèn)題。而數(shù)字挖掘技術(shù)正能實(shí)現(xiàn)對(duì)以上信息的深加工,繼而在對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后進(jìn)一步指導(dǎo)圖書(shū)館的館藏建設(shè),同時(shí)還可為學(xué)校的學(xué)科課程設(shè)置提供一定參考價(jià)值的科學(xué)依據(jù),最終推動(dòng)學(xué)校圖書(shū)館業(yè)務(wù)與相應(yīng)管理的全面進(jìn)步。

        其他還比如有在人力資源管理方面、學(xué)校的教務(wù)管理以及住校學(xué)生生活消費(fèi)管理等等,其各自存在的問(wèn)題均可在充分應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的基礎(chǔ)上找到相關(guān)突破口,最終在整體上全方位地實(shí)現(xiàn)學(xué)校各方面資源的優(yōu)化管理與合理配置,持續(xù)提升學(xué)校數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程的速度。

        3 數(shù)據(jù)挖掘在數(shù)字化校園中的應(yīng)用研究

        通過(guò)了解,數(shù)字化校園的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)是一個(gè)集成了學(xué)校多方面應(yīng)用系統(tǒng)的綜合性平臺(tái),將所能收集到的所有數(shù)據(jù)均儲(chǔ)存在學(xué)校的數(shù)據(jù)中心的共享數(shù)據(jù)庫(kù)里面。但在儲(chǔ)存的過(guò)程中,還需對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行詳盡的分類處理,并充分考慮到其可能存在的不完整性、模糊性與隨機(jī)性等,而通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘?qū)@些信息的充分提取與整理,繼而生成與之相對(duì)應(yīng)的應(yīng)用決策系統(tǒng),最終為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做出正確的決策提供更為豐富的可靠的參考信息。數(shù)據(jù)挖掘在數(shù)字化校園中的具體應(yīng)用結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

        如上述介紹以及上圖均可以看出,DM技術(shù)在校園數(shù)字信息化建設(shè)中可說(shuō)是一項(xiàng)頗具復(fù)雜性與繁瑣性的特殊工作,因此其具體應(yīng)用情況的介紹限于篇幅限制,筆者在此僅以學(xué)校的科研管理為例,并應(yīng)用Clementine挖掘工具進(jìn)行操作,現(xiàn)對(duì)其相關(guān)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用情況展開(kāi)一定剖析。

        3.1 對(duì)不能完成科研任務(wù)教師的相關(guān)分析

        在實(shí)際的學(xué)校科研項(xiàng)目管理過(guò)程中,其中項(xiàng)目進(jìn)度的管理是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié),而與項(xiàng)目進(jìn)度相關(guān)的因素中,又會(huì)存在個(gè)別教師可能因多方面原因而出現(xiàn)不能完成既定科研任務(wù)的情況,而只有通過(guò)科學(xué)的對(duì)其實(shí)施預(yù)測(cè),才能讓諸如此類的問(wèn)題得以最大程度地解決。其具體的解決思路主要就是要把這個(gè)問(wèn)題定義為一個(gè)分類預(yù)測(cè)的問(wèn)題,那么首先需要做的就是將參與科研項(xiàng)目的教師分為兩類,其中一類為已完成科研任務(wù)量者,而另一類則是尚未完成科研任務(wù)量者。接著分別從此兩部分教師中選擇一定數(shù)量的教師,并統(tǒng)計(jì)其相關(guān)屬性數(shù)據(jù)繼而組成訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,然后再通過(guò)應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與決策樹(shù)等辦法建立起科研工作量完成情況的實(shí)際分類模型,最后再利用該模型來(lái)進(jìn)行科研任務(wù)量完成情況的實(shí)際預(yù)測(cè),如此便可獲得可能會(huì)不能完成科研任務(wù)教師的相關(guān)信息,為學(xué)校后期的科研計(jì)劃的制定提供參考依據(jù)。

        3.2 教師不能完成科研任務(wù)的實(shí)際原因

        在了解到可能完不成科研任務(wù)的教師后,還更需要對(duì)導(dǎo)致此種情況發(fā)生的原因進(jìn)行必要的分析,進(jìn)而可在以后保證其能最大程度地去完成科研任務(wù)。此方面的數(shù)據(jù)挖掘處理具體來(lái)說(shuō)主要包括兩個(gè)方面的措施。一方面,可以運(yùn)用關(guān)聯(lián)分析的辦法,把科研任務(wù)量的完成情況看作一個(gè)實(shí)際目標(biāo)變量,而把與之可能相關(guān)的某些屬性數(shù)據(jù)作為變量,一起輸入系統(tǒng)后在運(yùn)用GRI模型展開(kāi)分析,進(jìn)而可初步找出具體有哪些屬性可對(duì)科研完成的情況造成影響;另一方面,就是應(yīng)用決策樹(shù)的方法來(lái)獲得科研工作量完成情況的規(guī)則集。以具體的某學(xué)校為例,以APRIORI算法為基礎(chǔ)來(lái)對(duì)教師科研任務(wù)量完成情況的影響因素進(jìn)行分析,設(shè)定0.3為最小支持度與最小置信度,繼而對(duì)挖掘的結(jié)果實(shí)施分析,所獲得的最終結(jié)果為:基礎(chǔ)學(xué)科有38%的教師不能按時(shí)完成,82%的文科教師可以完成,75%的年輕教師可以完成,95%的高級(jí)教師可以完成等等,如此一來(lái),便能很清楚地獲得對(duì)科研任務(wù)量完成情況的影響因素,比既往的方法便捷了很多,同時(shí)也顯著提高了工作效率。

        3.3 學(xué)校科研管理中對(duì)教師的分類

        在尋找到影響教師不能完成科研任務(wù)量的原因之后,接下來(lái)還必須完成的工作就是要對(duì)教師實(shí)施明確的分類,繼而便于針對(duì)具體情況的不同類教師建議采用不同的策略來(lái)最大程度提升科研任務(wù)的完成率。打個(gè)比方,我們可以把學(xué)校看為一個(gè)企業(yè),而把教師視作企業(yè)的客戶,因此對(duì)教師實(shí)施分類的問(wèn)題亦即是對(duì)企業(yè)客戶進(jìn)行細(xì)分的問(wèn)題,通過(guò)分類后,自然更便于將那些特別需要關(guān)注的“客戶”找出來(lái),繼而采取相應(yīng)的實(shí)際措施來(lái)改善部分教師不能按時(shí)完成科研任務(wù)量的問(wèn)題。下面筆者以聚類算法為例對(duì)教師細(xì)分過(guò)程中所采用到的實(shí)際算法應(yīng)用進(jìn)行一定說(shuō)明,本算法主要是采用逐步減少K值的方式進(jìn)行嘗試。職稱與學(xué)歷等均是影響是否能完成科研任務(wù)的主要因素,因而需將這些相關(guān)的數(shù)據(jù)均作為參數(shù)給予輸入,比如先將K值假定為8,接著通過(guò)對(duì)K值的大小進(jìn)行連續(xù)調(diào)整,最終或許可以發(fā)現(xiàn),比如當(dāng)K值為4時(shí),其效果最為理想,然后便可運(yùn)用決策樹(shù)對(duì)此類與其他類型的因素進(jìn)行相同的分析,對(duì)每位教師的具體情況實(shí)施深入挖掘,最終分析出導(dǎo)致其不能完成科研任務(wù)的所有影響因素。通過(guò)此種在給予分類基礎(chǔ)上的實(shí)際算法的應(yīng)用,教師科研工作中所存在的問(wèn)題就能很容易被挖掘出來(lái)。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        綜上所述,對(duì)數(shù)字化校園的建設(shè)而言,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)不僅是一項(xiàng)迫切需要掌握的全新技術(shù),而且也是一項(xiàng)有著必要性、重要性與繁瑣性的工作項(xiàng)目,因此有必要更加重視其在數(shù)字化校園建設(shè)中的作用與效果。與此同時(shí),筆者認(rèn)為,當(dāng)代的學(xué)校管理自然也需要現(xiàn)代化的管理方式,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的誕生與不斷發(fā)展,也勢(shì)必能為校園數(shù)字化建設(shè)提供更為有利的幫助,這也是有助于學(xué)校實(shí)現(xiàn)數(shù)字信息化最有利的保證。筆者相信,在不久的將來(lái),數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)將會(huì)在校園數(shù)字信息化建設(shè)中發(fā)揮出更為突出的作用。

        參 考 文 獻(xiàn)

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