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        數(shù)字化藏文古籍中多樣性字體的實(shí)現(xiàn)方法研究 *

        2020-11-30 07:36:36朱倩倩車文剛
        關(guān)鍵詞:大藏經(jīng)理塘藏文

        朱倩倩,車文剛,苗 晗

        (昆明理工大學(xué)信息工程與自動(dòng)化學(xué)院, 云南 昆明 650500)

        1 引言

        文字是民族文化的承載工具,一筆一畫都有著濃厚的文化底蘊(yùn)。藏文作為藏族人民在政治、經(jīng)濟(jì)、文化和宗教活動(dòng)中的文字承載工具,在中華民族歷史文化發(fā)展長(zhǎng)河中形成了獨(dú)特的文字形式[1]。在長(zhǎng)久的歷史過程中,流傳下來大量藏文經(jīng)典文獻(xiàn),其中,許多經(jīng)典文獻(xiàn)采用雕刻這種原始方式傳承至今,它們的最大特色是擁有風(fēng)格迥異的雕刻字體,獨(dú)特的雕刻方式和構(gòu)造賦予其極致的美感,充分表現(xiàn)了不同歷史文化背景下人們對(duì)雕刻字體的美學(xué)理解和文字背后的宗教精神[2]。

        由于這些文獻(xiàn)種類繁多,目前對(duì)這些經(jīng)典藏文文獻(xiàn)的保存方式主要有2種。一種是通過直接掃描保存成電子圖像。這種方式保留了原版雕刻字體細(xì)節(jié),但它需要處理的數(shù)據(jù)量巨大,且不能實(shí)現(xiàn)編輯、查詢、排版等計(jì)算機(jī)文字信息處理的基本功能[3]。另一種是將古籍電子化保存成電子文檔,采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)版藏文字體保存,實(shí)現(xiàn)了編輯、查詢等功能,但卻丟失了原版古籍中多樣的雕刻字體[4]。

        針對(duì)上述問題,本文提出一種既可以數(shù)字化藏文古籍中多樣性的雕刻字體,又能實(shí)現(xiàn)古籍編輯、查詢等功能的方法。目前,北京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)研究所提出了風(fēng)格學(xué)習(xí)算法,自動(dòng)生成大規(guī)模手寫字體[5];清華大學(xué)提出了SA-VAE(Style-Aware Auto-Encoder)框架,僅通過觀察一個(gè)或者少數(shù)樣本來生成不同風(fēng)格的漢字[6]。這些方式生成的計(jì)算機(jī)手寫字體,只還原了用戶書寫的一種字體,仍然沒有實(shí)現(xiàn)手寫字體的多樣性和離散性。

        因此,本文提出了計(jì)算機(jī)字體多樣性表達(dá)的方法,使藏文經(jīng)典文獻(xiàn)在實(shí)現(xiàn)編輯、共享的基礎(chǔ)上,保留原版文獻(xiàn)中雕刻字體的多樣性和離散性。

        2 相關(guān)定義

        本文以明末崇禎(1628-1644)年間鑄成的理塘版《大藏經(jīng)》為研究典例[7]。目前《大藏經(jīng)》文獻(xiàn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了采用統(tǒng)一的Microsoft Himalaya字體的電子文檔保存。本文的目的是提取理塘版《大藏經(jīng)》中多樣和離散的雕刻字體,再通過字體多樣性表達(dá)方法實(shí)現(xiàn)數(shù)字化理塘版《大藏經(jīng)》中多樣和離散的雕刻字體,還原原版文獻(xiàn)中字體的細(xì)節(jié),保存雕刻字體的美感和藝術(shù)效果[3]。

        數(shù)字化具有多樣性雕刻字體的古籍,主要工作是提取古籍中不同風(fēng)格的字體和實(shí)現(xiàn)字體的多樣性表達(dá)。因此,本文將研究?jī)?nèi)容分為5個(gè)部分:圖像預(yù)處理、圖像分割、字符識(shí)別、字體分類和字體多樣性表達(dá)。圖像分割,根據(jù)文本行間距的不同,采用不同分割算法,對(duì)于文本行間距明顯的情況優(yōu)先選用投影分割法[8],文本行間有重合但不粘連的情況采用連通域分割法[9],文本行或字符間有粘連的情況用滴水算法分割文本圖像[10]。字符識(shí)別,本文采用由Oliva等人提出的全局GIST特征提取算法,對(duì)藏文文獻(xiàn)中的字符進(jìn)行識(shí)別, GIST特征是最好的全局特征之一,能快速描述文字在視覺維度上的結(jié)構(gòu)信息,描述子相對(duì)簡(jiǎn)單[11],能很好地表征藏文的結(jié)構(gòu)特征,因此GIST特征廣泛應(yīng)用于字符的特征描述。字體分類,字體分類算法目前不是很多,主要采用深度學(xué)習(xí)框架,利用深度學(xué)習(xí)來訓(xùn)練分類模型,對(duì)書法字圖像進(jìn)行字體的分類[12]。目前計(jì)算機(jī)字庫中的藏文字體類別有限,因此利用深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練模型來實(shí)現(xiàn)藏文字體分類顯然在目前是不可行的。如何實(shí)現(xiàn)理塘版《大藏經(jīng)》中字體的多樣性表達(dá),目前還沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)研究,因此本文提出字體多樣性表達(dá)方法。為了提高藏文字識(shí)別的準(zhǔn)確性,指定標(biāo)準(zhǔn)Microsoft Himalaya字體作為參考字符集。為了研究需要,下面先給出如下定義:

        定義1(雕刻字體) 本文要研究的雕刻字體就是雕刻在木板上的理塘版《大藏經(jīng)》中的字體。

        定義2(字體的多樣性) 由于理塘版《大藏經(jīng)》是在不同的時(shí)間階段由不同的雕刻師雕刻而成的,受主觀和客觀因素的影響,同一部經(jīng)文中呈現(xiàn)出一字多字體的現(xiàn)象,這定義為字體的多樣性。

        定義3(計(jì)算機(jī)字體的多樣性表達(dá)) 計(jì)算機(jī)自動(dòng)調(diào)用字體庫中不同風(fēng)格的字體,使同一個(gè)文字有多種字體呈現(xiàn),這樣就實(shí)現(xiàn)了字體的多樣性表達(dá)。

        3 提取雕刻字體

        數(shù)字化理塘版《大藏經(jīng)》雕刻字體的關(guān)鍵是提取經(jīng)文中多樣和離散的雕刻字體。因此,本節(jié)內(nèi)容分為4個(gè)部分:圖像預(yù)處理、圖像分割、字符識(shí)別和字體分類。

        根據(jù)理塘版《大藏經(jīng)》雕刻字體具有多種風(fēng)格的特點(diǎn),初步構(gòu)建理塘版《大藏經(jīng)》字體的組成模型如圖1所示。

        Figure 1 Engraving font圖1 理塘版《大藏經(jīng)》字體

        3.1 圖像預(yù)處理

        首先對(duì)理塘版《大藏經(jīng)》文稿進(jìn)行預(yù)處理。如圖2a所示為掃描到計(jì)算機(jī)內(nèi)的理塘版《大藏經(jīng)》部分原始圖,圖像有邊框,且文本存在傾斜,因此需要對(duì)圖像進(jìn)行去噪聲、去邊框、版面傾斜處理、二值化、反相等處理,得到如圖2b所示的圖像。圖像預(yù)處理是為下一步的圖像切分做準(zhǔn)備[3]。

        Figure 2 Image preprocessing圖2 圖像預(yù)處理

        3.2 圖像分割

        觀察圖像中文本分布結(jié)構(gòu),由于文稿行與行之間排列規(guī)整,故分2步切分,先完成行切分,再完成字符切分。切分時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)的情況有:

        (1)行與行間有明顯間距,易切分。

        針對(duì)這種情況,采用操作簡(jiǎn)單、速度快的投影分割算法對(duì)文本圖像做水平全局投影[8],以便將行間有明顯間距的文本行做切分處理。如圖3中像素值總和為0的點(diǎn)(圖像背景區(qū)像素的值為0,目標(biāo)區(qū)域的像素值為1),即為行切分點(diǎn)。

        Figure 3 Projection of rows圖3 水平投影圖

        (2)行與行間存在重疊,但不粘連。

        針對(duì)這種情況,采用局部連通域分割算法,盡管圖4a行間無公共間距,但是字母與字母之間是有明顯間隙的,連通域分割算法正是針對(duì)這種情況的圖像分割算法。本文采用8-鄰域標(biāo)記算法[13]:掃描每個(gè)像素點(diǎn),遍歷當(dāng)前點(diǎn)上、下、左、右、左上、左下、右上、右下的點(diǎn)像素值,若與當(dāng)前點(diǎn)像素值相同,則將位置相鄰且像素值相同的點(diǎn)組成的像素區(qū)域賦予唯一的標(biāo)記,這里用數(shù)字標(biāo)記,根據(jù)標(biāo)記的連通區(qū)域?qū)崿F(xiàn)文字分割[9]。連通域分割算法可將無明顯間隙但又不粘連的文本塊分割成單個(gè)字符。

        Figure 4 Connectivity detection segmentation圖4 連通檢測(cè)分割

        (3)行與行間存在粘連。

        字符之間存在粘連現(xiàn)象時(shí)(如圖5a所示),本文采用文獻(xiàn)[10]改進(jìn)的滴水算法分割圖像。首先采用Zhang提出的并行細(xì)化方法處理粘連字符,只保留圖像的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),然后確定候選分割點(diǎn),再通過自組織映射網(wǎng)絡(luò)確定最終分割路徑(如圖5b所示),實(shí)現(xiàn)粘連字符的分割。

        Figure 5 Image segmentation by improved drop-fall algorithm圖5 改進(jìn)的滴水算法分割圖像

        針對(duì)以上3種情況,采用不同的分割算法對(duì)文本圖像進(jìn)行分割,將理塘版《大藏經(jīng)》文本切分成一個(gè)個(gè)單一字符圖像。

        3.3 字符識(shí)別

        選取合適的字符特征是提高藏文字符識(shí)別準(zhǔn)確性的重要因素。由于藏文字符特征相對(duì)簡(jiǎn)單,不同字符是根據(jù)形狀來區(qū)分的,因此本文采用基于GIST全局特征的藏文字符識(shí)別方法。GIST特征是最好的全局特征之一,能快速描述文字在視覺維度上的結(jié)構(gòu)信息,描述子相對(duì)簡(jiǎn)單[11],能很好地表征藏文的結(jié)構(gòu)特征,是藏文字識(shí)別的有效途徑。以Microsoft Himalaya藏文字庫為識(shí)別參考依據(jù)。首先將Microsoft Himalaya字庫中的字符渲染成圖像,提取全局特征向量,建立標(biāo)準(zhǔn)藏文字庫的全局特征向量庫。2特征向量之間的相似度可以直接用歐氏距離計(jì)算得到。首先提取待識(shí)別字符全局特征,獲得該字符的全局特征向量,然后分別與特征向量庫中的特征向量計(jì)算歐氏距離,再根據(jù)相似度數(shù)值排序,返回相似度最大的特征向量對(duì)應(yīng)的字符索引值,實(shí)現(xiàn)字符識(shí)別。如圖6所示為雕刻字符識(shí)別過程。

        Figure 6 Carved character recognition process圖6 雕刻字符識(shí)別過程

        GIST算法通過多方向多尺度的Gabor濾波器組濾波后級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)特征的提取[11,12]。

        算法1GIST特征提取算法

        輸入:字符圖像。

        輸出:字符圖像的GIST特征向量。

        步驟1字符圖像歸一化,尺寸為m×n。

        步驟2將圖像劃分成a×b個(gè)相同大小的子區(qū)域,記a×b=S。每個(gè)區(qū)域按行標(biāo)記為i(i=1,2,…,S)。每個(gè)區(qū)域的大小為r×c,其中r=m/a,c=n/b。

        步驟3用Kn個(gè)通道的Gabor濾波器組分別對(duì)每個(gè)子區(qū)域進(jìn)行卷積濾波處理,將處理后的特征組合得到該區(qū)域的GIST特征:

        Gi(x,y)=cat(f(x,y)*gu v(x,y))

        (1)

        其中,cat為級(jí)聯(lián)符號(hào);f(x,y)為字符圖像;*為卷積操作符;u和v分別表示濾波器組的尺度和方向;gu v(x,y)為濾波器組。

        步驟4Gi的維數(shù)是Kn×r×c,對(duì)Gi的各個(gè)濾波通道結(jié)果求均值,然后按行進(jìn)行組合,得到的向量就是全局GIST特征,即:

        (2)

        (3)

        其中,G的維數(shù)為Kn×S。

        本文在特征提取時(shí)將圖像劃分成3×3的網(wǎng)格區(qū)域,采用3個(gè)尺度8個(gè)方向的濾波通道,這樣就得到3×8×9=216個(gè)維度的GIST特征向量。

        根據(jù)GIST特征提取算法建立藏文標(biāo)準(zhǔn)字庫的GIST特征庫。GIST特征庫存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)藏文字庫的所有藏文字符的索引值和特征向量。

        同樣采用GIST算法提取待識(shí)別字符圖像的全局特征向量,然后分別與GIST特征庫中的特征向量做歐氏距離計(jì)算,返回最大相似度特征向量的索引值完成識(shí)別。

        3.4 字體分類

        為了得到理塘版《大藏經(jīng)》中不同風(fēng)格的雕刻字體,需要對(duì)字符進(jìn)行字體分類。不同風(fēng)格字體的同一字符盡管全局特征區(qū)別不大,但是每種字體都有其獨(dú)特的筆畫和線條特征,因此本文采用Lowe[14]提出的尺度不變特征變換SIFT(Scale Invariant Feature Transform)的局部特征提取算法,通過將高斯差分層找到的極值點(diǎn)作為特征點(diǎn)來提取尺度、亮度和旋轉(zhuǎn)不變量[15]。該算法是局部特征提取最好的算法之一,有很好的魯棒性和穩(wěn)定性[16]。通常通過獨(dú)有的特征點(diǎn)(比如端點(diǎn)、折點(diǎn)、交叉點(diǎn)等)來表征不同字體的特征。最重要的是特征點(diǎn)的選擇,選擇區(qū)別性高,且具有較高重復(fù)性的特征點(diǎn),便于特征點(diǎn)的匹配與區(qū)分。本文采用SIFT特征算法通過提取待分類字體的邊緣和角點(diǎn)的特征信息來劃分不同的風(fēng)格字體。

        算法2SIFT局部特征提取算法

        輸入:圖像I(x,y)。

        輸出:圖像I(x,y)的SIFT特征向量。

        步驟1構(gòu)造尺度空間,獲取候選極值點(diǎn)。構(gòu)造尺度空間是為了獲取在不同尺度下都存在的極值點(diǎn),通過不同尺度空間因子σ下的高斯函數(shù)G(xi,yi,σ)和原圖像I(x,y)的卷積來構(gòu)造不同的尺度空間L(x,y,σ),用運(yùn)算速度更快的差分高斯函數(shù)DoG(Difference of Gaussina)來檢測(cè)極值點(diǎn);尺度空間表示如式(4)所示:

        L(x,y,σ)=G(x,y,σ)*I(x,y)

        (4)

        其中,G(x,y,σ)為尺度可變高斯函數(shù),如式(5)所示:

        (5)

        步驟2篩選穩(wěn)定極值點(diǎn)。步驟1檢測(cè)到的極值點(diǎn)是離散空間中的極值點(diǎn),通過一個(gè)擬合精細(xì)模型來確定候選極值點(diǎn)的精確位置和尺度,關(guān)鍵點(diǎn)的選取依據(jù)它們的穩(wěn)定程度。通過尺度空間DoG函數(shù)進(jìn)行曲線擬合尋找極值點(diǎn),剔除不穩(wěn)定的邊緣響應(yīng)點(diǎn)以及低對(duì)比度的點(diǎn),得到穩(wěn)定極值點(diǎn)。

        步驟3特征方向賦值?;趫D像局部的梯度方向,分配給每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)位置一個(gè)或多個(gè)方向,后續(xù)的所有操作都是對(duì)于關(guān)鍵點(diǎn)的方向、尺度和位置進(jìn)行變換,從而保證這些特征的不變性。

        步驟4特征點(diǎn)描述。在每個(gè)特征點(diǎn)周圍的鄰域內(nèi),在選定的尺度上測(cè)量圖像的局部梯度,這些梯度被變換成一種表示,這種表示允許比較大的局部形狀的變形和光照變換。

        獲取到SIFT特征向量之后,通過計(jì)算2個(gè)待分類字體圖像中對(duì)應(yīng)關(guān)鍵點(diǎn)的距離判定相似度,判定是否為同一種字體。N維空間中2點(diǎn)的相似度量,用歐氏距離來計(jì)算:

        (6)

        其中,X、Y分別為待比較的2個(gè)特征向量,xi和yi分別為X和Y向量的第i個(gè)分量。

        建立SIFT特征庫,存儲(chǔ)圖像的索引號(hào)、特征點(diǎn)的數(shù)量以及特征點(diǎn)對(duì)應(yīng)的特征向量。采用關(guān)鍵點(diǎn)特征向量的歐氏距離判定2幅圖像中關(guān)鍵點(diǎn)的相似性。根據(jù)SIFT特征算法將藏文字根據(jù)字體風(fēng)格的差異分為不同藏文的字體。

        4 計(jì)算機(jī)字體多樣性表達(dá)

        理塘版《大藏經(jīng)》是在不同的時(shí)間階段由不同的雕刻大師共同制作完成的,因此經(jīng)文字體風(fēng)格呈現(xiàn)多樣性和離散性的特色。理塘版《大藏經(jīng)》內(nèi)容量大,顯然根據(jù)本文提取的理塘版《大藏經(jīng)》的多種雕刻字體風(fēng)格,通過手動(dòng)切換這些字體來實(shí)現(xiàn)多樣性是不現(xiàn)實(shí)的。那么計(jì)算機(jī)能不能自動(dòng)切換字體來實(shí)現(xiàn)字體的多樣性表達(dá)呢?基于此,本文提出字體多樣性表達(dá)算法。

        字體多樣性表達(dá)算法旨在通過計(jì)算機(jī)自動(dòng)調(diào)用不同風(fēng)格的字體,將風(fēng)格統(tǒng)一的字體替換成為風(fēng)格迥異的雕刻字體。為了確保原輸入文檔的正確性,實(shí)驗(yàn)采用標(biāo)準(zhǔn)電子版《大藏經(jīng)》。數(shù)字化理塘版《大藏經(jīng)》其實(shí)就是將電子版《大藏經(jīng)》統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)字體替換成風(fēng)格多樣的雕刻字體的過程。

        本文將從理塘版《大藏經(jīng)》中獲取到的不同風(fēng)格的字體存儲(chǔ)到離散字體庫,字體庫中存儲(chǔ)的信息為字體名(font)和索引值(index)。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)理塘版《大藏經(jīng)》不同風(fēng)格的雕刻字體呈離散分布狀態(tài),因此在字體替換過程中采用隨機(jī)均勻模型來擬合多種風(fēng)格字體的替換過程。

        算法3字體多樣性表達(dá)算法

        輸入:電子版《大藏經(jīng)》,離散字體庫。

        輸出:數(shù)字化理塘版《大藏經(jīng)》。

        Step1遍歷電子版《大藏經(jīng)》,找到第1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)字體控制的字符character,定位該字符出現(xiàn)的位置P,統(tǒng)計(jì)該字符出現(xiàn)的次數(shù)Count;

        Step2通過離散均勻隨機(jī)函數(shù)產(chǎn)生的隨機(jī)變量x,調(diào)用離散字體庫中索引值為x的字體font(x);

        Step3根據(jù)替換函數(shù)將P位置的標(biāo)準(zhǔn)字體替換成字體font(x);

        Step4定位字符character出現(xiàn)的下一個(gè)位置;

        Step5循環(huán)Step 2~Step 4,直到所有字符的標(biāo)準(zhǔn)字體替換成不同風(fēng)格的雕刻字體;

        Step6循環(huán)以上步驟,直到《大藏經(jīng)》中所有的標(biāo)準(zhǔn)字體全部替換成離散字體庫中的雕刻字體。

        根據(jù)字體多樣性表達(dá)算法,處理完整篇《大藏經(jīng)》經(jīng)文,得到具有多樣性和離散性雕刻字體的數(shù)字化理塘版《大藏經(jīng)》。

        5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

        采用本文方法得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1所示,其中,圖7a為理塘版《大藏經(jīng)》原圖;圖7b是電子版《大藏經(jīng)》的經(jīng)文片段;圖7c是采用本文方法得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖,該實(shí)驗(yàn)結(jié)果已經(jīng)具備了理塘版《大藏經(jīng)》中雕刻字體多樣性的特色,并且實(shí)現(xiàn)了編輯、共享等計(jì)算機(jī)信息處理的基本功能。

        對(duì)比圖7b和圖7c可知,相比統(tǒng)一單調(diào)的字體,具有多樣性字體的古籍更具有美感;對(duì)比圖7a所示的理塘版《大藏經(jīng)》和圖7c所示的數(shù)字化《大藏經(jīng)》字體發(fā)現(xiàn),圖7c的經(jīng)文版面顯示效果已經(jīng)明顯接近原始的版面字體多樣性表達(dá)的效果,精準(zhǔn)的相似度測(cè)試還需要后續(xù)設(shè)計(jì)更加嚴(yán)格的校對(duì)方案,采用更加精確的技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。

        根據(jù)數(shù)字化理塘版《大藏經(jīng)》中雕刻字體的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,統(tǒng)計(jì)每一種雕刻字體出現(xiàn)的頻度,具體數(shù)據(jù)如表1所示。

        由表1可知,測(cè)試文本中10種字體出現(xiàn)的頻度擬合隨機(jī)均勻模型,與文本預(yù)期的結(jié)果基本符合,將標(biāo)準(zhǔn)字體隨機(jī)均勻地替換成了10種雕刻風(fēng)格字體。

        Figure 7 Comparison of experimental results圖7 實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比圖

        Table 1 Discrete font appearance frequency

        本文研究對(duì)象不僅限于理塘版《大藏經(jīng)》,對(duì)于任意藏文古籍都可以用上述過程實(shí)現(xiàn)古籍中字體的數(shù)字化,生成具有多樣性和離散性字體的古籍。

        6 結(jié)束語

        本文以理塘版《大藏經(jīng)》為研究典例,對(duì)實(shí)現(xiàn)具有多樣性和離散性的雕刻字體的傳統(tǒng)古籍的數(shù)字化的方法和技術(shù)進(jìn)行了深入探索,實(shí)現(xiàn)了計(jì)算字體多樣性表達(dá),從而保留理塘版《大藏經(jīng)》中多樣性和離散性雕刻字體的美感和藝術(shù)效果。本文的研究為古籍的保護(hù)與傳承提供了新方法,其中字體多樣性表達(dá)算法為數(shù)字化古籍中具有離散性和多樣性的字體提供了一個(gè)新的思路,為藏文字體文化的研究與探索提供了便利,具有一定的研究?jī)r(jià)值。

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