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裝訂線裝訂線PAGE2第1頁(yè),共3頁(yè)首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)《大數(shù)據(jù)分布式計(jì)算》
2021-2022學(xué)年第一學(xué)期期末試卷院(系)_______班級(jí)_______學(xué)號(hào)_______姓名_______題號(hào)一二三四總分得分一、單選題(本大題共30個(gè)小題,每小題1分,共30分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.)1、在大數(shù)據(jù)分析中,常常需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析。假設(shè)有兩個(gè)數(shù)據(jù)集,分別包含用戶的購(gòu)買記錄和瀏覽記錄,以下哪種方法可以找出購(gòu)買行為和瀏覽行為之間的關(guān)聯(lián)?()A.關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘B.聚類分析C.分類算法D.回歸分析2、大數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)有很多種,以下關(guān)于大數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的描述中,錯(cuò)誤的是()。A.大數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)包括數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)篡改、數(shù)據(jù)丟失等B.大數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)需要采用多種安全技術(shù)進(jìn)行防范C.大數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)只存在于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中,不存在于數(shù)據(jù)處理過(guò)程中D.大數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)需要建立完善的安全管理體系和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行應(yīng)對(duì)3、在大數(shù)據(jù)的情感分析中,除了文本內(nèi)容,還可以考慮哪些因素來(lái)提高分析的準(zhǔn)確性?()A.作者的社交關(guān)系B.文本發(fā)布的時(shí)間C.文本的長(zhǎng)度D.以上因素都可能對(duì)提高情感分析的準(zhǔn)確性有幫助4、在構(gòu)建大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)時(shí),需要考慮硬件和基礎(chǔ)設(shè)施的選型。以下關(guān)于硬件選型的考慮因素,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.服務(wù)器的CPU性能、內(nèi)存容量和存儲(chǔ)類型(如HDD、SSD)會(huì)影響數(shù)據(jù)處理的速度和效率B.網(wǎng)絡(luò)帶寬和延遲對(duì)于分布式大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)傳輸至關(guān)重要C.硬件的成本是唯一的考慮因素,應(yīng)選擇價(jià)格最低的設(shè)備以降低建設(shè)成本D.考慮硬件的可擴(kuò)展性,以便在未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)時(shí)能夠方便地進(jìn)行升級(jí)和擴(kuò)展5、在大數(shù)據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,數(shù)據(jù)質(zhì)量是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。假設(shè)一個(gè)數(shù)據(jù)集存在大量的缺失值、錯(cuò)誤值和重復(fù)數(shù)據(jù)。以下哪種方法可以有效地提高數(shù)據(jù)質(zhì)量?()A.數(shù)據(jù)清洗和預(yù)處理B.數(shù)據(jù)壓縮C.數(shù)據(jù)加密D.數(shù)據(jù)備份6、在大數(shù)據(jù)環(huán)境中,為了確保數(shù)據(jù)的安全性和隱私性,以下哪種措施是至關(guān)重要的?()A.數(shù)據(jù)加密B.訪問(wèn)控制C.數(shù)據(jù)備份D.數(shù)據(jù)壓縮7、大數(shù)據(jù)的處理需要考慮數(shù)據(jù)的分布和并行性。假設(shè)一個(gè)計(jì)算任務(wù)可以被分解為多個(gè)子任務(wù),并在多個(gè)節(jié)點(diǎn)上并行執(zhí)行。以下哪種數(shù)據(jù)分布方式最能提高并行計(jì)算的效率?()A.隨機(jī)分布B.哈希分布C.范圍分布D.復(fù)制分布8、大數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)可以減少數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間和傳輸帶寬。以下關(guān)于數(shù)據(jù)壓縮算法的比較,哪項(xiàng)說(shuō)法不準(zhǔn)確?()A.無(wú)損壓縮算法能夠完全還原原始數(shù)據(jù),如ZIP壓縮B.有損壓縮算法會(huì)丟失部分?jǐn)?shù)據(jù),但在某些情況下可以獲得更高的壓縮比,如JPEG圖像壓縮C.數(shù)據(jù)壓縮算法的選擇取決于數(shù)據(jù)的類型、特點(diǎn)和對(duì)數(shù)據(jù)還原精度的要求D.所有的數(shù)據(jù)壓縮算法都適用于大數(shù)據(jù)處理,無(wú)需考慮具體情況9、假設(shè)要對(duì)一個(gè)大型數(shù)據(jù)集進(jìn)行異常檢測(cè),并且數(shù)據(jù)具有多種特征,以下哪種方法可能更適用?()A.基于距離的異常檢測(cè)B.基于密度的異常檢測(cè)C.基于聚類的異常檢測(cè)D.以上都是10、在構(gòu)建大數(shù)據(jù)系統(tǒng)時(shí),需要考慮數(shù)據(jù)的一致性和可靠性。假設(shè)一個(gè)電商平臺(tái)的大數(shù)據(jù)系統(tǒng),在處理訂單數(shù)據(jù)時(shí),需要確保數(shù)據(jù)在多個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的一致性和可靠性,以避免數(shù)據(jù)丟失或錯(cuò)誤。以下哪種技術(shù)或方法最能有效地實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)?()A.數(shù)據(jù)復(fù)制和備份B.分布式事務(wù)處理C.數(shù)據(jù)壓縮和加密D.數(shù)據(jù)緩存和預(yù)取11、在大數(shù)據(jù)分析中,異常檢測(cè)是一項(xiàng)重要的任務(wù)。假設(shè)有一個(gè)生產(chǎn)線上的傳感器數(shù)據(jù),需要檢測(cè)出異常的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。以下哪種方法常用于異常檢測(cè)?()A.基于統(tǒng)計(jì)的方法B.基于聚類的方法C.基于深度學(xué)習(xí)的方法D.Alloftheabove(以上皆是)12、在大數(shù)據(jù)環(huán)境中,為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效存儲(chǔ)和檢索,以下哪種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)經(jīng)常被用于索引?()A.B+樹(shù)B.紅黑樹(shù)C.AVL樹(shù)D.跳表13、一家互聯(lián)網(wǎng)公司擁有大量的用戶訪問(wèn)日志數(shù)據(jù),包括用戶的IP地址、訪問(wèn)時(shí)間、訪問(wèn)頁(yè)面等。為了保護(hù)用戶隱私,在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)需要對(duì)這些敏感信息進(jìn)行脫敏處理。以下哪種方法不屬于常見(jiàn)的脫敏技術(shù)?()A.數(shù)據(jù)加密B.數(shù)據(jù)匿名化C.數(shù)據(jù)刪除D.數(shù)據(jù)壓縮14、當(dāng)處理大規(guī)模的文本數(shù)據(jù)時(shí),常常需要進(jìn)行詞干提取和詞形還原操作。假設(shè)我們有一個(gè)文本數(shù)據(jù)集,包含了各種不同形式的單詞。以下關(guān)于詞干提取和詞形還原的說(shuō)法,哪一項(xiàng)是正確的?()A.詞干提取和詞形還原的結(jié)果總是相同的,只是方法略有不同B.詞干提取只是簡(jiǎn)單地去除單詞的后綴,可能會(huì)得到不是完整單詞的結(jié)果;詞形還原會(huì)根據(jù)單詞的語(yǔ)法規(guī)則得到其基本形式C.詞形還原比詞干提取更復(fù)雜,所以在處理大數(shù)據(jù)時(shí)通常只使用詞干提取D.對(duì)于大數(shù)據(jù)處理,詞干提取和詞形還原都不是必要的操作15、Spark是一種快速、通用的大數(shù)據(jù)處理框架,與Hadoop相比,具有一些優(yōu)勢(shì)。以下關(guān)于Spark的描述,不準(zhǔn)確的是()A.Spark的內(nèi)存計(jì)算能力使得數(shù)據(jù)處理速度比Hadoop更快B.Spark支持多種編程語(yǔ)言,包括Java、Python和ScalaC.Spark只能處理離線數(shù)據(jù),不支持實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理D.Spark提供了豐富的API,便于進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析16、在大數(shù)據(jù)應(yīng)用中,推薦系統(tǒng)是常見(jiàn)的一種應(yīng)用。假設(shè)一個(gè)在線視頻平臺(tái)需要為用戶推薦個(gè)性化的視頻內(nèi)容。以下哪種技術(shù)或方法通常用于構(gòu)建推薦系統(tǒng)?()A.協(xié)同過(guò)濾B.分類算法C.回歸分析D.決策樹(shù)17、大數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)集成涉及將來(lái)自多個(gè)數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。以下關(guān)于數(shù)據(jù)集成的挑戰(zhàn)和解決方法,哪項(xiàng)說(shuō)法不正確?()A.數(shù)據(jù)源的格式不一致、語(yǔ)義差異和數(shù)據(jù)重復(fù)是常見(jiàn)的挑戰(zhàn)B.可以通過(guò)數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換和映射等技術(shù)來(lái)解決數(shù)據(jù)格式和語(yǔ)義的問(wèn)題C.使用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)或數(shù)據(jù)集市來(lái)集中存儲(chǔ)和管理集成后的數(shù)據(jù)D.數(shù)據(jù)集成是一次性的工作,完成后無(wú)需再進(jìn)行維護(hù)和更新18、在處理大規(guī)模數(shù)據(jù)的分類問(wèn)題時(shí),支持向量機(jī)(SVM)是一種有效的算法。以下關(guān)于SVM的描述,錯(cuò)誤的是?()A.它可以處理線性不可分的數(shù)據(jù)B.它對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)的訓(xùn)練速度很快C.它通過(guò)尋找最優(yōu)超平面來(lái)進(jìn)行分類D.它的性能受核函數(shù)的選擇影響19、在大數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)中,為了應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng),需要考慮可擴(kuò)展性。假設(shè)一個(gè)數(shù)據(jù)量不斷增加的數(shù)據(jù)集,需要選擇一種能夠輕松擴(kuò)展存儲(chǔ)容量的方案。以下哪種存儲(chǔ)架構(gòu)最具有可擴(kuò)展性?()A.縱向擴(kuò)展(ScaleUp)B.橫向擴(kuò)展(ScaleOut)C.混合擴(kuò)展D.以上架構(gòu)都不具有可擴(kuò)展性20、在大數(shù)據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,數(shù)據(jù)血緣關(guān)系的追蹤非常重要。假設(shè)一個(gè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告依賴多個(gè)數(shù)據(jù)源和處理步驟。以下關(guān)于數(shù)據(jù)血緣的描述,正確的是:()A.數(shù)據(jù)血緣能夠清晰展示數(shù)據(jù)的來(lái)源和處理過(guò)程,便于問(wèn)題追溯和數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估B.數(shù)據(jù)血緣只在數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)有用,正常情況下無(wú)需關(guān)注C.建立數(shù)據(jù)血緣關(guān)系會(huì)增加系統(tǒng)的復(fù)雜性,應(yīng)盡量避免D.數(shù)據(jù)血緣關(guān)系難以追蹤和維護(hù),對(duì)數(shù)據(jù)分析沒(méi)有實(shí)際幫助21、在大數(shù)據(jù)處理中,數(shù)據(jù)壓縮是一種常用的技術(shù),以下關(guān)于數(shù)據(jù)壓縮的描述中,錯(cuò)誤的是()。A.數(shù)據(jù)壓縮可以減少數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)空間和傳輸帶寬B.數(shù)據(jù)壓縮可以提高數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和傳輸效率C.數(shù)據(jù)壓縮只適用于文本數(shù)據(jù),不適用于圖像、音頻和視頻等多媒體數(shù)據(jù)D.數(shù)據(jù)壓縮需要根據(jù)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景選擇合適的壓縮算法22、當(dāng)處理大數(shù)據(jù)中的實(shí)時(shí)流數(shù)據(jù)時(shí),需要選擇合適的技術(shù)來(lái)確保數(shù)據(jù)的及時(shí)處理和分析。假設(shè)有一個(gè)金融交易系統(tǒng),需要實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析每一筆交易數(shù)據(jù),以檢測(cè)異常交易行為。以下哪種技術(shù)最適合處理這種實(shí)時(shí)流數(shù)據(jù)的分析任務(wù)?()A.KafkaB.HBaseC.TensorFlowD.Sqoop23、在大數(shù)據(jù)項(xiàng)目中,數(shù)據(jù)遷移是一個(gè)常見(jiàn)的任務(wù)。假設(shè)要將大量數(shù)據(jù)從一個(gè)舊的存儲(chǔ)系統(tǒng)遷移到新的存儲(chǔ)系統(tǒng),以下哪種策略可能不太可行?()A.一次性全部遷移B.分批次逐步遷移C.先遷移近期使用的數(shù)據(jù),再遷移歷史數(shù)據(jù)D.隨機(jī)選擇部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行遷移24、在進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析時(shí),需要選擇合適的評(píng)估指標(biāo)來(lái)衡量模型的性能。如果是二分類問(wèn)題,以下哪個(gè)指標(biāo)通常不適合作為主要評(píng)估指標(biāo)?()A.準(zhǔn)確率B.召回率C.F1值D.均方誤差25、在大數(shù)據(jù)分析中,分類算法常用于預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的類別。以下哪種分類算法屬于決策樹(shù)算法?()A.C4.5算法B.K-Means算法C.Apriori算法D.SVM算法26、在大數(shù)據(jù)分析中,數(shù)據(jù)挖掘算法起著關(guān)鍵作用。假設(shè)要從一個(gè)包含了客戶購(gòu)買歷史、瀏覽行為和個(gè)人信息的大型數(shù)據(jù)集中,挖掘出潛在的客戶細(xì)分群體,以便進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷。以下哪種數(shù)據(jù)挖掘算法最適合這個(gè)任務(wù)?()A.決策樹(shù)算法B.關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法C.聚類分析算法D.回歸分析算法27、在大數(shù)據(jù)的采樣技術(shù)中,分層采樣常用于保持?jǐn)?shù)據(jù)的分布特征。假設(shè)我們有一個(gè)包含不同年齡段人群的數(shù)據(jù)集,需要進(jìn)行采樣。以下關(guān)于分層采樣的說(shuō)法,哪一項(xiàng)是正確的?()A.按照年齡段進(jìn)行隨機(jī)采樣,保證每個(gè)年齡段都有樣本被抽取B.對(duì)每個(gè)年齡段分別進(jìn)行全采樣C.只對(duì)人數(shù)較多的年齡段進(jìn)行采樣D.隨機(jī)選擇一部分樣本,不考慮年齡段的分布28、在大數(shù)據(jù)的緩存策略中,LRU(最近最少使用)是一種常見(jiàn)的算法。假設(shè)一個(gè)系統(tǒng)需要頻繁訪問(wèn)大量的數(shù)據(jù),使用LRU緩存策略。以下關(guān)于LRU緩存的特點(diǎn),哪一項(xiàng)是不正確的?()A.能夠自動(dòng)淘汰最近最少使用的數(shù)據(jù)B.對(duì)于訪問(wèn)模式變化較大的數(shù)據(jù)效果較好C.實(shí)現(xiàn)相對(duì)簡(jiǎn)單,但可能會(huì)導(dǎo)致某些重要數(shù)據(jù)被誤淘汰D.可以有效地利用有限的緩存空間29、隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)集市的概念也在不斷演進(jìn)。假設(shè)一個(gè)企業(yè)擁有多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén),每個(gè)部門(mén)都有自己特定的數(shù)據(jù)需求和分析視角。在這種情況下,以下關(guān)于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)集市的描述,哪一項(xiàng)是正確的?()A.數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)包含企業(yè)級(jí)的綜合數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)集市是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的子集,針對(duì)特定部門(mén)或主題B.數(shù)據(jù)集市包含企業(yè)級(jí)的綜合數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)是數(shù)據(jù)集市的子集,針對(duì)特定部門(mén)或主題C.數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)集市是相互獨(dú)立的,沒(méi)有包含關(guān)系D.數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)集市是相同的概念,只是名稱不同30、大數(shù)據(jù)中的異常檢測(cè)用于發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的異常模式或離群點(diǎn)。以下關(guān)于異常檢測(cè)方法的描述,哪一個(gè)是不準(zhǔn)確的?()A.基于統(tǒng)計(jì)的方法通過(guò)計(jì)算數(shù)據(jù)的均值、方差等統(tǒng)計(jì)量來(lái)判斷異常B.基于距離的方法根據(jù)數(shù)據(jù)點(diǎn)之間的距離來(lái)識(shí)別離群點(diǎn)C.基于密度的方法通過(guò)計(jì)算數(shù)據(jù)點(diǎn)的局部密度來(lái)檢測(cè)異常D.異常檢測(cè)的結(jié)果總是明確和準(zhǔn)確的,不存在誤判的情況二、編程題(本大題共5個(gè)小題,共25分)1、(本題5分)利用Java語(yǔ)言和MongoDB數(shù)據(jù)庫(kù),設(shè)計(jì)一個(gè)程序來(lái)存儲(chǔ)和管理大量的電影票房數(shù)據(jù),包括電影名稱、上映時(shí)間、票房收入等,并能夠按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)票房排名。2、(本題5分)運(yùn)用Java語(yǔ)言和Presto查詢引擎,編寫(xiě)一個(gè)查詢語(yǔ)句,對(duì)一個(gè)包含數(shù)十億行用戶行為數(shù)據(jù)的表進(jìn)行分析。要求提取出特定用戶群體的行為特征和偏好。3、(本題5分)用Python編寫(xiě)一個(gè)程序,使用Hive對(duì)存儲(chǔ)在Hadoop中的用戶搜索歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,找出用戶的興趣變化趨勢(shì)和潛在需求。4、(本題5分)使用Python的Hadoop框架,對(duì)一個(gè)包含城市垃圾處理數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)集進(jìn)行分析。找出垃圾產(chǎn)生量最大的10個(gè)區(qū)域,并計(jì)算這些區(qū)域的平均垃圾產(chǎn)生量。5、(本題5分)用Java編寫(xiě)一個(gè)程序,處理一個(gè)包含電商平臺(tái)商品推薦數(shù)據(jù)的大型數(shù)據(jù)集。找出推薦成功率最高的10種商品,并計(jì)算它們的平均推薦成功率。三、簡(jiǎn)答題(本
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