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        智慧物流下快遞配送效能的優(yōu)化

        2020-03-31 11:09:56鄭雨婷金文宇
        物流技術(shù) 2020年2期
        關(guān)鍵詞:評(píng)價(jià)

        鄭雨婷,鄒 浩,金文宇

        (湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙 410205)

        1 引言

        網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的迅猛發(fā)展給我國(guó)快遞業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展契機(jī),而日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),不斷增加的客戶要求,促使快遞企業(yè)在提高服務(wù)水平的同時(shí)關(guān)注運(yùn)作效率與成本。伴隨網(wǎng)購(gòu)發(fā)展而得以壯大的快遞物流業(yè),除了快件業(yè)務(wù)量猛烈增多之外,收貨人的特征、運(yùn)送物品的內(nèi)容等都發(fā)生了變化,對(duì)快遞行業(yè)的發(fā)展也提出了新的挑戰(zhàn)。

        針對(duì)快遞配送問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外對(duì)此展開了一系列研究。Boyer[1]等提出“最后一公里”概念的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括城市貨物配送、電子商務(wù)及便利店配送等,發(fā)展涵蓋了電子商務(wù)物流及其快遞配送的各個(gè)方面;Gevaers[2]主要從B2C電子商務(wù)物流的角度闡述了快遞配送可能涉及的一系列活動(dòng)及過(guò)程,指出快遞配送是整個(gè)物流環(huán)節(jié)的末端環(huán)節(jié),在該階段,需要將商品配送到最終收件人的家中、指定的地址或提貨點(diǎn);鄭書淵[3]、詹瑤瑤[4]、鄧素美[5]提出可視化配送、設(shè)物流點(diǎn)與便利店、郵政公司合作、無(wú)人機(jī)配送等模式來(lái)解決快遞配送的問(wèn)題;丁雪峰[6]提出了拆分裝載策略建立配送模型;王淵博[7]通過(guò)整合縣鄉(xiāng)物流網(wǎng)點(diǎn)的資源和快遞承運(yùn)人力交通資源,搭建互聯(lián)網(wǎng)快遞配送信息服務(wù)平臺(tái),并采用Spring+SpringMVC+MyBatis技術(shù)架構(gòu),提出了“農(nóng)村快遞配送+增值服務(wù)”的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)構(gòu)建方法;王凌霄[8]針對(duì)農(nóng)村“最后一公里”配送速度慢、成本高等問(wèn)題提出用無(wú)人機(jī)代替快遞員,實(shí)現(xiàn)快遞配送的無(wú)人化和智能化。

        已有的對(duì)于快遞配送模式的研究大體可分為整合現(xiàn)有資源、使用現(xiàn)代科技技術(shù)、搭建信息平臺(tái)三類,缺乏對(duì)快遞配送過(guò)程中信息有效預(yù)處理問(wèn)題的研究。本文構(gòu)建了一套快遞需求參數(shù)機(jī)制,該機(jī)制從多個(gè)維度方面分析配送需求的特征,并以之為基礎(chǔ),利用三維矢量評(píng)價(jià)模型對(duì)快遞業(yè)務(wù)的重要程度進(jìn)行預(yù)排序,以作為快遞實(shí)際配送調(diào)度的信息基礎(chǔ),從而提高快遞配送效能。

        2 快遞配送現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題

        目前,我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)連續(xù)4年位居世界第一,對(duì)全球包裹快遞量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)了50%??爝f業(yè)務(wù)量從上世紀(jì)80年代的153萬(wàn)件提升到2018年的507.1 億件,30 年年均增速高達(dá)41.5%,在2019年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量有望突破600億件,具體如圖1。

        圖1 2014-2018年中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量及增長(zhǎng)速度(單位:億件,%)

        隨著城市化進(jìn)程的加快,如何科學(xué)完成城市快遞“最后一公里”配送已成為快遞行業(yè)急需解決的問(wèn)題。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的飛速發(fā)展與物流配送仍存在不匹配現(xiàn)象,快遞配送效能不高已成為物流發(fā)展過(guò)程中一個(gè)較大的瓶頸,主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題:

        (1)客戶要求高,快遞派送量大。隨著網(wǎng)購(gòu)的快速壯大,快遞量越來(lái)越大。2018 年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到507.1 億件。巨量的快件對(duì)于快遞物流企業(yè)形成了較大的派送壓力。因?yàn)榫蜁r(shí)間有限,快遞員難以在滿足客戶要求的同時(shí)增加快遞派送量。

        (2)配送時(shí)間錯(cuò)位,導(dǎo)致二次配送。如今網(wǎng)購(gòu)群體多為上班族,快遞員上班時(shí)間與上班族上班時(shí)間重合。傳統(tǒng)投遞模式使得投遞與取件時(shí)間錯(cuò)位,不能精準(zhǔn)派件,不但增加了快遞員的等待時(shí)間,降低了配送效率,而且還產(chǎn)生了二次配送,增加了運(yùn)輸成本和時(shí)間成本。

        (3)小批量、高頻次配送,配送成本高。日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),不斷增加的客戶要求,促使快遞企業(yè)在提高服務(wù)水平的同時(shí)關(guān)注運(yùn)作效率與成本。由于地區(qū)內(nèi)的配送中顧客對(duì)及時(shí)性的要求不斷提高,物流公司為了更好地服務(wù)客戶、滿足客戶需求,只能進(jìn)行小批量、高頻次的配送,從而使得地區(qū)內(nèi)配送成本居高不下。另外網(wǎng)上購(gòu)物客戶群體對(duì)物流費(fèi)用的敏感度較高,使得成本不易向下游轉(zhuǎn)移。

        3 基于智能信息處理的快遞配送效能優(yōu)化方案

        本文針對(duì)快遞配送過(guò)程中客戶要求高、快件派送量大、二次配送情況多、配送成本高等問(wèn)題,構(gòu)建了一套快遞需求參數(shù)機(jī)制。該機(jī)制從多個(gè)維度方面分析配送需求的特征,并以之為基礎(chǔ),利用三維矢量評(píng)價(jià)模型對(duì)快遞業(yè)務(wù)的重要程度進(jìn)行預(yù)排序,以作為快遞實(shí)際配送調(diào)度的信息基礎(chǔ),并通過(guò)本文所構(gòu)建的綜合指標(biāo)隊(duì)列來(lái)提升配送的有效性,增加配送業(yè)務(wù)的整體水平,達(dá)到精準(zhǔn)派件、減少二次配送、提高顧客滿意度、降低配送成本的目的。

        3.1 智能處理機(jī)制多維參數(shù)的構(gòu)建

        3.1.1 多維參數(shù)構(gòu)建的必要性。在大數(shù)據(jù)時(shí)代,依托網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)手段,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)來(lái)收集快件信息和客戶行為數(shù)據(jù),應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)等分析和挖掘快件信息和客戶行為特征。從快件時(shí)效性、貨物重要程度、取貨時(shí)間、顧客屬性這四個(gè)方面來(lái)構(gòu)建多維參數(shù)。對(duì)快件時(shí)效性、貨物重要程度、取貨時(shí)間、顧客屬性參數(shù)進(jìn)行提取和排序,快遞員能夠明確貨物與客戶對(duì)配送時(shí)間的需求?;诖?,合理安排配送時(shí)間,準(zhǔn)時(shí)把貨物送到客戶手中,最大限度的避免二次配送問(wèn)題,提高快遞配送效能,并為不同客戶群體提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的服務(wù),提高配送過(guò)程中的顧客滿意度。

        3.1.2 多維參數(shù)構(gòu)建的內(nèi)容

        (1)取貨時(shí)間指標(biāo)(I1)??蛻羧∝洉r(shí)間主要由客戶需求決定,客戶取貨時(shí)間的不確定性嚴(yán)重影響快遞員的配送效率。若快遞員按照客戶自定的取貨時(shí)間對(duì)貨物進(jìn)行配送,可以最大限度的避免二次配送,客戶自定的取貨時(shí)間用I1表示。

        (2)時(shí)效性指標(biāo)(I2)。時(shí)效性是貨物與客戶對(duì)配送時(shí)間需求的統(tǒng)一,同一貨物在不同時(shí)間,對(duì)客戶具有不同方面的差異。通過(guò)權(quán)衡時(shí)效性的影響因素,比較客戶對(duì)貨物的體驗(yàn)感隨時(shí)間推移的變化情況,根據(jù)貨物時(shí)效性等指標(biāo)對(duì)貨物進(jìn)行排序,合理安排配送時(shí)間。影響貨物時(shí)效性的主要因素是貨物的“保質(zhì)期”,即當(dāng)前貨物的配送期限,用Q表示。一方面是食品的食用期限,主要考慮水果、農(nóng)副產(chǎn)品和普通食品;另一方面是物品的客戶要求期限,主要考慮散單藥品、文件和其他貨物,貨物根據(jù)保質(zhì)期權(quán)衡的時(shí)效性遞減排序?yàn)椋何募旧嗡幤罚巨r(nóng)副產(chǎn)品>水果>普通食品>其他。貨物時(shí)效性用I2表示,若I2值越大說(shuō)明貨物越緊急,其優(yōu)先配送級(jí)別越高。

        (3)貨物相對(duì)重要程度指標(biāo)(I3)。貨物相對(duì)重要程度是指該貨物在客戶心中的地位,客戶對(duì)該貨物的看重程度。對(duì)貨物的重要性參數(shù)進(jìn)行賦權(quán)計(jì)算得出的貨物相對(duì)重要程度用I3表示,I3值越大說(shuō)明此貨物在該客戶心中的相對(duì)重要程度越高。貨物相對(duì)重要程度受多種因素的影響,具體影響見表1。

        表1 貨物重要程度影響因素表

        貨物相對(duì)重要程度計(jì)算公式如下(其中Bi(i=1,2,3)為貨物相對(duì)重要程度指標(biāo)中各影響因素的權(quán)重,且B1+B2+B3=1):

        (4)客戶屬性指標(biāo)(I4)??蛻魧傩允侵缚蛻魧?duì)貨物等待的可忍耐度以及客戶價(jià)值,通過(guò)整合客戶群體信息,根據(jù)客戶屬性特征將客戶劃分為不同群體,協(xié)調(diào)快遞員與客戶間的信息不匹配問(wèn)題,在客戶可接受的范圍內(nèi),對(duì)配送進(jìn)行調(diào)整以滿足配送需求,在保證快遞員派送效率的前提下,為不同客戶群體提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化服務(wù),以此提高客戶滿意度。I4值越大說(shuō)明這個(gè)顧客對(duì)貨物等待時(shí)間忍耐度越低,優(yōu)先派送級(jí)別越高。以下分析客戶屬性的三個(gè)影響因素:

        ①客戶快遞服務(wù)反饋頻率(P2)。即客戶對(duì)本公司提供的快遞服務(wù)反饋頻率。其中n2為客戶對(duì)本公司快遞服務(wù)反饋次數(shù),N2為本公司為該客戶提供快遞服務(wù)總數(shù)。

        ②客戶快遞服務(wù)差評(píng)率(P3)。即客戶對(duì)本公司提供的快遞服務(wù)差評(píng)頻率。其中n3為該客戶對(duì)本公司快遞服務(wù)的差評(píng)次數(shù)。

        客戶屬性指標(biāo)計(jì)算公式如下(其中Di(i=1,2,3)為各指標(biāo)的權(quán)重,且D1+D2+D3=1):

        3.2 綜合指標(biāo)隊(duì)列的構(gòu)建

        目前配送中心依據(jù)貨物先進(jìn)先出的原則進(jìn)行配送,雖然減少了部分貨物的滯留積壓時(shí)間,但存在二次派送、資源浪費(fèi)、成本過(guò)高、客戶滿意度難以提高等問(wèn)題。本文構(gòu)建的智能處理機(jī)制隊(duì)列依據(jù)時(shí)效性、貨物相對(duì)重要程度、取貨時(shí)間和客戶屬性四個(gè)指標(biāo),通過(guò)不同的條件約束與數(shù)據(jù)挖掘,對(duì)比傳統(tǒng)先進(jìn)先出隊(duì)列,建立了綜合指標(biāo)隊(duì)列。

        3.2.1 先進(jìn)先出隊(duì)列。在計(jì)算機(jī)中,先入先出隊(duì)列是一種傳統(tǒng)的按序執(zhí)行方式,先進(jìn)入的指令先完成并引退,跟著才執(zhí)行第二條指令。當(dāng)CPU 在某一時(shí)段來(lái)不及響應(yīng)所有的指令時(shí),指令就會(huì)被安排在FIFO 隊(duì)列中,比如0 號(hào)指令先進(jìn)入隊(duì)列,接著是1 號(hào)指令……當(dāng)CPU完成當(dāng)前指令以后就會(huì)從隊(duì)列中取出0 號(hào)指令先行執(zhí)行,此時(shí)1 號(hào)指令就會(huì)接替0 號(hào)指令的位置,同樣,2號(hào)指令……都會(huì)向前挪一個(gè)位置。

        目前,配送中心基于先進(jìn)先出原則對(duì)貨物進(jìn)行配送,即先到達(dá)配送中心的貨物優(yōu)先配送,后到的貨物晚配送。如圖2所示,配送中心根據(jù)先后順序先將貨物A 派送完,接著派送貨物B、貨物C……以此類推,直到貨物派送完為止,而快遞員根據(jù)配送中心給定的貨物清單進(jìn)行配送。

        圖2 先進(jìn)先出隊(duì)列流程

        當(dāng)前配送中心根據(jù)先進(jìn)先出原則對(duì)貨物進(jìn)行多批次、小批量配送,實(shí)際配送過(guò)程中由于快遞員和客戶時(shí)間的錯(cuò)位,出現(xiàn)了二次配送、貨物積壓等問(wèn)題,導(dǎo)致配送成本上升,存在嚴(yán)重的資源浪費(fèi)現(xiàn)象。先進(jìn)先出隊(duì)列貨量分布如圖3所示。

        圖3 先進(jìn)先出隊(duì)列貨量分布圖

        如圖3所示,快遞員根據(jù)配送中心給定的配送清單在時(shí)間段1配送貨物A、B、C、D,由于貨物D的收貨人無(wú)法準(zhǔn)時(shí)簽收貨物,快遞員只能將貨物D 帶回配送中心,在時(shí)間段2連同貨物E、F一起配送,此時(shí),由于快遞員與客戶時(shí)間的錯(cuò)位,導(dǎo)致了貨物的二次配送問(wèn)題;快遞員在時(shí)間段2 接收到的配送清單只有E、F 和上一時(shí)間段累積的貨物D,此時(shí)配送需求較低,快遞員處于配送相對(duì)空閑期,快遞配送能力未充分利用,存在人力資源浪費(fèi)現(xiàn)象;快遞員在最后一個(gè)時(shí)間段3接收到貨物G、H、I、J、K、L的配送清單,此時(shí)的配送需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于快遞員的配送能力,快遞員無(wú)法準(zhǔn)時(shí)完成配送任務(wù),導(dǎo)致出現(xiàn)貨物積壓的現(xiàn)象。

        3.2.2 綜合指標(biāo)隊(duì)列。綜合指標(biāo)隊(duì)列用于對(duì)配送中心的貨物進(jìn)行優(yōu)先配送排序。本文基于貨物時(shí)效性、貨物相對(duì)重要程度、客戶屬性三個(gè)指標(biāo),建立由貨物屬性、客戶屬性、緊急程度為三維矢量的綜合指標(biāo)貨物評(píng)價(jià)模型,分析不同貨物的緊急程度,以此進(jìn)行貨物排序,決定貨物的配送順序。其原理是在直角坐標(biāo)系統(tǒng)中建立簡(jiǎn)易的三維矢量綜合評(píng)價(jià)簡(jiǎn)化模型,將各評(píng)價(jià)指標(biāo)采用矢量的形式加以表征,然后按照矢量的運(yùn)算法則獲得最終的綜合評(píng)價(jià)向量及其對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)值,并以此作為參數(shù)選擇的依據(jù)。

        (1)三維矢量評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建(其中α3=1,α1+α2=1)。三維矢量指標(biāo)見表2。

        表2 三維矢量指標(biāo)表

        (2)三維矢量評(píng)價(jià)模型建模的步驟。首先確立工作空間。由控制圓弧和控制向量組成,工作空間的建立是為綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系搭建平臺(tái),保證在不同條件下各項(xiàng)指標(biāo)的單一性和可比性。該模型選取灰色預(yù)測(cè)模型中某一時(shí)間段所有貨物的貨物屬性(y軸)和客戶屬性(x軸)作為二維矢量計(jì)算平臺(tái),計(jì)算出貨物的綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù),判斷出貨物的緊急程度,并以此進(jìn)行排序,再將排序情況反映到緊急程度屬性(z軸)上,形成綜合指標(biāo)隊(duì)列。

        其次選擇評(píng)價(jià)指標(biāo)矢量?;谇拔膶?duì)多維度貨物綜合指標(biāo)的理論研究,評(píng)價(jià)指標(biāo)矢量分別選取某一時(shí)間段客戶屬性(x軸)、貨物屬性(y軸)和緊急程度(z軸)。

        最后進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。歐式距離(euclidean metric)在m維空間中指兩個(gè)點(diǎn)之間的真實(shí)距離,或者向量的自然長(zhǎng)度(即該點(diǎn)到原點(diǎn)的距離)。在二維和三維空間中的歐氏距離就是兩點(diǎn)之間的實(shí)際距離。本文根據(jù)客戶屬性和貨物屬性兩個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)貨物采用矢量的形式加以表征,得到相應(yīng)的X 和Y 值,而貨物在二維坐標(biāo)系的坐標(biāo)與原點(diǎn)O之間的距離為貨物的重要程度。設(shè)點(diǎn)M(x,y)為貨物在二維坐標(biāo)系的坐標(biāo),線段OM 的長(zhǎng)度表示該貨物的緊急程度,OM 值越大,該貨物緊急程度越高。

        不同貨物根據(jù)其客戶屬性和貨物屬性指標(biāo)得到的二維坐標(biāo)不同,再按照運(yùn)算法則計(jì)算獲得的貨物緊急程度值也不同,將某一時(shí)間段的所有貨物進(jìn)行三維矢量評(píng)價(jià),可得到一個(gè)某時(shí)間段的三維矢量圖,如圖4 所示,貨物坐標(biāo)離原點(diǎn)越遠(yuǎn),其貨物重要程度越高。

        圖4 三維矢量圖

        4 案例分析

        針對(duì)快遞配送問(wèn)題,在實(shí)際操作中采用三維矢量評(píng)價(jià)模型對(duì)貨物的各項(xiàng)指標(biāo)參數(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià)打分,得到各個(gè)貨物的緊急程度,并將其合理地歸類到相應(yīng)合適的取貨時(shí)間段。根據(jù)調(diào)查與研究,本文假設(shè)十二個(gè)貨物的相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)和相關(guān)權(quán)重分別見表3、表4。

        表3 客戶相關(guān)指標(biāo)表

        表4 客戶相關(guān)指標(biāo)表

        配送中心采用綜合指標(biāo)隊(duì)列,先對(duì)所有貨物依據(jù)取貨時(shí)間指標(biāo)進(jìn)行分類,見表5。

        表5 貨物時(shí)間歸類表

        然后得到不同時(shí)間段需要配送的貨物,如圖5所示。

        圖5 貨物配送時(shí)間歸類圖

        如圖5所示,配送中心根據(jù)取貨時(shí)間指標(biāo)對(duì)貨物進(jìn)行時(shí)間段歸類,時(shí)間段1需要配送貨物C、D、H、L,時(shí)間段2 需要配送貨物B、J,時(shí)間段3 需要配送貨物A、E、F、G、I、K。將三個(gè)時(shí)間段的貨物量進(jìn)行比較,時(shí)間段1的配送需求較正常,時(shí)間段2的配送需求較少,時(shí)間段3 的配送需求較多,存在配送需求不均衡的現(xiàn)象。假設(shè)快遞員的配送能力僅可以完成時(shí)間段1 和時(shí)間段2 的貨物配送任務(wù),而時(shí)間段3 的配送需求遠(yuǎn)大于快遞員配送能力,快遞員無(wú)法完成時(shí)間段3的配送任務(wù),因此導(dǎo)致容易出現(xiàn)貨物積壓?jiǎn)栴}。

        針對(duì)以上問(wèn)題,可將配送需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于配送能力時(shí)間段的貨物依據(jù)貨物時(shí)效性、客戶取貨時(shí)間和客戶屬性三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行分析,將一部分貨物安排到合適的時(shí)間段配送。如圖5所示,對(duì)時(shí)間段3的貨物A、E、F、G、I、K進(jìn)行分析。根據(jù)表3中的指標(biāo)數(shù)據(jù),利用式(2)—式(5)計(jì)算這些貨物的時(shí)效性和對(duì)應(yīng)客戶的客戶屬性指標(biāo),結(jié)果見表6。

        表6 時(shí)間段3貨物配送順序表

        表6 中,比較貨物A、E、F、G、I、K 的時(shí)效性指標(biāo)和客戶屬性指標(biāo),其中貨物G和貨物K的時(shí)效性指標(biāo)和客戶屬性指標(biāo)比較高,適合安排到時(shí)間段2進(jìn)行配送,且時(shí)間段3剩下的貨物按照I、A、E、F的順序進(jìn)行配送,對(duì)貨物時(shí)間歸類圖進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,結(jié)果如圖6所示。

        圖6 貨物配送時(shí)間歸類改進(jìn)圖

        將其他時(shí)間段的貨物根據(jù)客戶屬性和貨物屬性進(jìn)行矢量運(yùn)算,得到時(shí)間段1、2 的貨物配送順序,見表7。

        表7 時(shí)間段1、2貨物配送順序表

        最后整合整個(gè)時(shí)間段的貨物配送順序,見表8。

        得到各時(shí)間段快遞員需要配送的排序貨物清單,如圖7所示。

        表8 各時(shí)間段貨物排序表

        圖7 綜合隊(duì)列貨物配送排序圖

        5 結(jié)語(yǔ)

        本文針對(duì)快遞配送量大、快遞配送效能較低、配送成本高等問(wèn)題,提出了構(gòu)建多維參數(shù)與綜合指標(biāo)隊(duì)列的方案,并通過(guò)三維矢量評(píng)價(jià)模型得到貨物的緊急程度,確定了貨物配送的優(yōu)先級(jí)別,提高了貨物精準(zhǔn)配送程度。通過(guò)該智能處理機(jī)制合理規(guī)劃貨物配送時(shí)間,從而減少二次配送、降低配送成本、提高配送業(yè)務(wù)的整體水平。本文所構(gòu)建的參數(shù)雖然具有代表性,但沒(méi)有考慮不同配送方式下的效能優(yōu)化問(wèn)題,這將成為未來(lái)進(jìn)一步研究的方向。

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