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悟空看病是哪个国家出品的

悟空看病是哪个国家出品的

2026-01-17 07:19:07 火284人看过
基本释义

       应用归属溯源

       悟空看病是一款基于移动互联网技术的在线医疗健康服务平台,其核心研发团队与运营主体均隶属于中华人民共和国。该应用通过整合国内优质医疗资源,为用户提供智能分诊、在线咨询、健康管理等服务,属于典型的中国本土化数字健康产品。

       技术开发背景

       该平台诞生于中国大力推进"互联网+医疗健康"政策背景下,由北京悟空互联科技有限公司独立研发运营。公司深度契合国家卫生健康委员会颁布的《互联网诊疗管理办法》相关规定,在医疗数据安全、服务流程规范等方面严格遵循中国法律法规,其技术架构和服务模式具有鲜明的中国特色。

       服务模式特征

       平台创新性地将人工智能技术与传统中医治未病理念相结合,开发出具有中文自然语言处理能力的智能问诊系统。其服务内容覆盖常见病咨询、用药指导、报告解读等场景,特别针对中国城乡居民就医习惯设计了极简操作流程,体现出对中国医疗市场需求的精准把握。

       文化内涵体现

       应用名称"悟空"取材于中国经典文学形象,界面设计融入水墨元素等传统文化符号。在健康知识科普方面,平台注重传播符合中国人体质特征的养生方案,其推荐的饮食调理、运动保健等内容均体现中医养生智慧,形成区别于国外医疗应用的独特文化标识。

       市场定位分析

       作为扎根中国市场的本土应用,其主要服务对象为国内智能手机用户。平台与多地定点医疗机构建立合作关系,支持医保在线结算功能,这些特性都深度绑定中国医疗体系。其发展轨迹与中国移动医疗行业政策演变高度同步,堪称中国数字医疗发展的典型样本。

详细释义

       研发主体深度解析

       悟空看病的创立团队源自中国科学院计算技术研究所的孵化项目,核心成员包含临床医学博士与人工智能专家。该公司注册于北京市海淀区中关村科技园区,属国家认证的高新技术企业。其研发历程与中国医疗信息化建设同步,2016年初步搭建医疗知识图谱,2018年获得互联网医院运营资质,2020年疫情期间因其无接触诊疗服务获得工信部重点推荐。企业股权结构显示,主要投资方包括中国国有资本风险投资基金和地方产业引导基金,充分体现其本土化属性。

       技术架构本土化特征

       平台技术体系构建于阿里云政务云平台,严格遵循《网络安全法》要求将医疗数据存储于境内服务器。其智能诊断引擎训练数据主要来源于协和医院、华西医院等国内三甲医院的脱敏病例,针对中国人常见疾病谱进行优化。特别值得注意的是,系统集成中医药管理局认证的舌象识别模块,能通过手机摄像头完成中医舌诊辅助分析,这种结合传统医学的技术创新在海外医疗应用中极为罕见。

       服务生态中国化适配

       该应用深度嵌入中国医疗服务体系:与29个省级医保平台完成对接,支持电子社保卡一键支付;接入国家远程医疗与互联网医学中心的双向转诊系统;药品配送合作方涵盖国药控股、上海医药等本土企业。其独创的"家庭医生签约"功能参照中国基本医疗卫生制度设计,允许用户绑定5位家庭成员共同管理健康档案,这种模式精准契合中国家庭结构特点。

       合规性建设特色

       平台严格遵循《互联网诊疗监管细则》要求,所有在线执业的2.3万名医生均完成公安部实名认证和卫健委电子注册备案。其诊疗协议明确标注"不适用于首诊患者"等符合中国法规的免责条款,电子处方流转系统通过国家药品监督管理局医疗器械网络交易服务第三方平台备案。这种全面合规的运营模式,使其成为国内互联网医疗监管沙盒试点单位。

       文化符号运用策略

       应用界面设计大量运用中国元素:首页采用故宫红为主色调,健康报告生成动画融入敦煌飞天意象。智能助手"悟空"的语音交互系统内置方言识别模块,可理解四川话、粤语等地方方言。其健康科普内容采用农历二十四节气编排养生计划,传统节日推送应季药膳配方,这种文化植入策略使其在银发群体中获得显著用户增长。

       产业发展协同性

       该平台的发展与中国医疗改革进程高度协同:参与制定《移动互联网医疗应用数据安全标准》行业规范,承接科技部"新一代人工智能"重大专项中的智能辅诊课题。其商业模式创新被写入清华大学经管学院中国互联网医疗案例库,相关技术输出至"一带一路"沿线国家的数字化医疗建设项目,成为展示中国数字医疗能力的重要窗口。

       社会价值创造

       通过搭建分级诊疗技术平台,助力解决中国医疗资源分布不均问题。其远程会诊系统已覆盖西藏阿里地区等边远县市,基层医生可使用藏汉双语界面进行疑难病例讨论。疫情期间开发的智能流行病学调查模块被多个省市疾控中心采用,凸显本土企业在公共卫生事件中的技术担当。这种扎根中国社会实际需求的创新路径,使其区别于单纯商业化的国际医疗应用。

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要保护老虎
基本释义:

       核心概念解析

       保护老虎是指通过系统性措施维护野生虎种群生存与繁衍的综合性行动。这一概念涵盖生态保护、非法贸易打击、栖息地修复及社区共管等多维度内容,其本质是通过人类干预弥补自然生态系统中因人为破坏导致的失衡状态。老虎作为食物链顶端的旗舰物种,其生存状况直接反映生态系统的健康程度。

       历史背景溯源

       二十世纪全球虎群数量锐减百分之九十五,九个亚种中巴厘虎、爪哇虎和里海虎已相继灭绝。二零零零年世界自然基金会将野生虎列为全球最濒危物种之一,二零一零年俄罗斯圣彼得堡召开的"国际老虎论坛"促成十三国联合签署全球老虎恢复计划,设定二零二二年虎群数量倍增目标,标志着保护行动进入跨国协作新阶段。

       现实意义阐释

       保护实践不仅维系生物多样性,更关乎水土保持、气候调节等生态服务功能。在文化维度,虎图腾崇拜贯穿亚洲多国文明演进过程,中国东北虎豹国家公园的设立即体现自然遗产与人文传统的双重保护理念。现代保护体系融合红外监测、DNA溯源等科技手段,形成"天地空"一体化监测网络。

       实施路径概要

       当前主流保护模式建立于反盗猎巡护、生态廊道建设、肇事补偿机制三大支柱之上。印度实施虎保护专项计划使野生虎数量从一九七三年的千余头增至二零一八年的二千九百余头,证明科学干预的有效性。中国通过天然林保护工程恢复东北虎栖息地四百余万公顷,野生种群出现向内地扩散的积极态势。

详细释义:

       生态价值体系解析

       作为伞护物种,老虎的生存状态直接关联森林生态系统的完整性。每只东北虎需要四百五十平方千米领地活动范围,其存在客观上维护着区域内数百种动植物生存空间。研究显示,有虎分布的自然保护区碳储量比无虎区域高百分之十五,证明顶级捕食者对固碳功能的促进作用。在印度孙德尔本斯红树林,虎群活动有效抑制野猪种群过度繁殖,避免植物根系遭受破坏,维持海岸带生态稳定。

       濒危成因深度剖析

       栖息地碎片化构成最大威胁,全球百分之九十三传统虎栖息地已丧失连通性。东南亚地区棕榈油种植园扩张导致苏门答腊虎栖息地在十年内缩减百分之四十。盗猎产业链条至今依然猖獗,二零二一年东南亚边境口岸仍查获超过一百五十件虎骨制品。人虎冲突日益加剧,印度每年记录三百起以上虎袭事件,导致周边社区保护意愿降低。气候变化引发海平面上升,直接威胁孟加拉国滨海区域虎群繁殖地。

       国际协作机制构建

       跨国保护计划实施取得显著成效。中俄跨境生态廊道使东北虎能够自由穿越国境线,种群基因交流频率提高百分之二十。全球虎恢复计划实施期间,尼泊尔通过社区森林管理使野生虎数量增长百分之六十三。东南亚虎保护联盟建立联合反盗猎网络,二零二零年以来破获跨国走私团伙二十三个。国际自然保护联盟推出老虎生存标准认证体系,已为亚洲五十个保护区制定个性化管理方案。

       科技创新应用场景

       现代技术为保护工作提供全新工具组。卫星追踪项圈揭示东北虎季节性迁徙规律,为生态廊道建设提供数据支撑。马来西亚使用无人机群组巡逻,偷猎事件发生率下降百分之四十五。中国开发虎啸声纹识别系统,通过声学监测实现无干扰种群统计。基因库建设取得突破,科学家成功保存六个亚种老虎的干细胞系,为未来基因多样性恢复提供可能。

       社区参与模式创新

       成功案例表明,当地社区参与是关键因素。印度实行虎保护志愿计划,培训原住民担任森林守护员,其传统知识帮助提高巡护效率百分之三十。泰国推出"护虎生态农产品"认证体系,使周边农户收入提升百分之二十五。不丹试行"人虎冲突保险基金",政府对牲畜损失进行百分百赔付,有效消除居民敌对情绪。中国东北地区推广"虎友好型"养蜂业,通过替代生计减少森林采集活动。

       法治保障体系完善

       法律框架持续强化体现保护决心。中国二零二二年新修订野生动物保护法增设栖息地保护专章,明确将虎栖息地划入生态红线范围。俄罗斯对虎制品交易判处七年以上重刑,执法力度居全球首位。东南亚国家联盟通过反野生动物贩运联合宣言,建立情报共享平台。国际刑警组织开展"美洲虎行动",近三年在全球查获虎制品价值超过五千万美元。

       未来挑战与展望

       尽管全球野生虎数量从二零一十年的三千二百头增至二零二二年的五千六百头,但多数种群仍处于隔离状态。气候变化可能导致孟加拉虎百分之九十六适宜栖息地在未来五十年消失。基因多样性衰退问题突出,华南虎人工种群近交系数已达危险临界值。未来保护需重点推进跨境保护区网络建设,应用人工智能预测人兽冲突,发展生态补偿市场化机制,最终实现人与自然和谐共生的终极目标。

2026-01-08
火192人看过
电脑休眠和睡眠的区别
基本释义:

       基础概念辨析

       电脑休眠与睡眠是两种不同的节能模式,其核心区别在于数据存储位置和恢复速度。睡眠模式将当前工作状态暂存于内存,功耗极低但需保持通电;休眠模式则将内存数据完整转存至硬盘后完全断电,实现零功耗运行。

       运行机制差异

       睡眠模式类似于浅度睡眠,系统保持内存供电使数据立即可用,唤醒仅需1-2秒。休眠模式则像深度冬眠,把内存镜像存储为硬盘上的休眠文件(hiberfil.sys),开机时直接从硬盘加载数据,恢复时间约10-20秒。

       适用场景对比

       短期离开(2小时内)建议使用睡眠模式,可快速恢复工作状态。长期离开(超过4小时)或需保存电池电量时,休眠模式更为适合。混合睡眠则是折中方案,同时向内存和硬盘存储数据,意外断电仍可恢复。

详细释义:

       技术原理深度解析

       从系统架构层面看,睡眠模式(S3状态)采用动态内存刷新技术,仅向内存模块提供维持数据的微电流,中央处理器和显卡等核心组件完全停止工作。这种设计使得恢复工作时能立即调取内存中的完整会话数据,实现秒级唤醒。而休眠模式(S4状态)需要执行完整的内存转储操作,系统将物理内存的比特级数据通过专用驱动程序写入硬盘预留的休眠分区,该过程涉及内存地址映射重构和存储队列优化等技术。

       能耗特征对比

       实测数据显示,现代笔记本电脑在睡眠状态下功耗约为1-3瓦,主要消耗在内存供电和主板待机电路上。相比之下,休眠状态功耗彻底降为零瓦,完全切断主机电源供应,仅依靠主板纽扣电池维持时钟运行。值得注意的是,采用固态硬盘的设备从休眠恢复的速度明显快于机械硬盘,因固态硬盘读取休眠文件的速度可达机械硬盘的3-5倍。

       数据安全机制

       睡眠模式存在意外断电导致数据丢失的风险,因其依赖持续供电维持内存数据。而休眠模式通过非易失性存储保障数据安全,即使完全断电也不会丢失工作状态。Windows系统采用的混合睡眠技术(Hybrid Sleep)创新性地结合两者优势,既保持内存供电实现快速唤醒,又同步写入硬盘防止意外,这种模式特别适合台式机突发断电的防护。

       硬件兼容性差异

       某些老旧外设设备可能无法完美兼容睡眠模式,唤醒后会出现驱动程序重置或外设断开的情况。休眠模式因完全重新加载系统状态,能更好地保证外设连接的稳定性。对于多显示器用户,睡眠模式有时会导致显示配置错乱,而休眠模式能完整保存图形界面状态。

       系统资源占用分析

       休眠模式需要占用硬盘空间等同于物理内存大小的存储空间(如16GB内存需预留16GB硬盘空间),这对小容量固态硬盘用户而言需要权衡利弊。睡眠模式则不占用额外存储空间,但要求内存条必须保持供电状态。在系统更新场景下,睡眠模式可能推迟重要更新安装,而休眠模式允许系统在恢复过程中完成更新部署。

       使用场景决策指南

       移动办公场景建议根据中断时长动态选择:30分钟内使用睡眠模式,2小时以上采用休眠模式。创作类软件用户应注意,某些图形处理程序在从睡眠恢复后可能出现渲染异常,此时休眠模式更具稳定性。服务器管理员则倾向于禁用睡眠功能,通过计划任务触发休眠来平衡节能与系统可用性。

       发展趋势展望

       随着非易失性内存技术的发展,新一代傲腾持久内存已能实现睡眠模式的即时恢复与休眠模式的数据持久化兼得。未来操作系统可能会融合两种模式的优势,开发出根据用户行为预测自动切换的智能节能系统,进一步提升能效管理与使用体验的融合度。

2026-01-08
火155人看过
房屋质量问题找哪个部门
基本释义:

       房屋质量问题通常指住宅在结构安全、使用功能或外观质量方面存在的缺陷。根据我国现行管理体系,处理此类问题需依据房屋类型、产权性质和问题严重程度选择对应部门。新建商品房质量问题主要归住房和城乡建设部门监管,其下属的质量监督机构负责受理验收标准执行情况的投诉。若涉及规划许可违规,则需联系自然资源主管部门。对于已过保修期的老旧房屋,物业服务企业承担初步排查责任,需协调业主共同申请维修资金。

       投诉渠道选择

       购房者发现质量缺陷时,应优先依据购房合同约定与开发商协商。若协商未果,可向建设工程质量监督站提交书面投诉材料,重点提供房屋位置、问题描述及影像证据。对于涉及主体结构安全的重大缺陷,可委托有资质的鉴定机构出具检测报告,作为行政处理的重要依据。

       特殊情形处理

       农村自建房屋质量问题由乡镇人民政府建设管理机构初步处理。保障性住房需同时向住房保障部门和建设单位反映。若质量问题已导致人身伤害,消费者协会可介入调解,市场监管部门负责查处相关建材产品质量问题。所有投诉过程建议采用挂号信或政务平台留痕方式保存证据。

详细释义:

       房屋质量问题的处理涉及多部门协同监管体系,其管辖权划分主要依据《建设工程质量管理条例》和《城市房地产开发经营管理条例》。根据房屋建设阶段、产权属性和问题性质的不同,受理部门及处理程序存在显著差异。购房者需准确识别问题类型,选择正确的投诉路径才能有效维权。

       新建商品房质量问题处理体系

       房地产开发项目在交付使用后出现的质量缺陷,首先适用合同约定的保修责任。屋面防水工程、卫生间外墙防渗漏等部位最低保修期为5年,供热供冷系统为2个采暖供冷期,电气管线给排水管道设备装修为2年。在保修期内,购房者应向房地产开发企业提出书面维修要求。若企业拒不履行义务,可向项目所在地住房和城乡建设局下设的建设工程质量监督站投诉,监督站有权责令整改并记录企业不良行为。

       对于影响结构安全的重大缺陷,如承重墙开裂、地基不均匀沉降等,需立即委托具有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定。检测报告确认存在安全隐患的,质量监督机构应当启动应急处理程序,必要时可要求开发商采取加固措施或组织专家论证。涉及设计规范违反强制性条文的,还应提请施工图审查机构介入核查。

       已过保修期房屋维修责任划分

       商品住宅保修期满后,共用部位共用设施设备的维修养护由物业服务企业组织实施,所需资金从住宅专项维修资金中列支。业主发现公共区域存在质量问题时,应向业委会书面报告并由物业公司申请维修资金使用。应急维修项目包括电梯故障、消防设施失效、屋面外墙严重渗漏等情形,可适用绿色通道审批程序。

       专属部位维修责任由业主自行承担,但若质量问题源于开发商原始缺陷,业主可通过司法途径追究开发商责任。值得注意的是,2000年前建成的老旧住宅若未建立维修资金制度,需由相关业主共同筹集资金,街道办事处可协助组织协调工作。

       农村住房质量监管机制

       农村自建低层住宅的质量问题由乡镇人民政府规划建设管理机构负责指导。县级住房城乡建设部门提供技术支撑,定期组织农村建筑工匠培训。对于纳入农村危房改造计划的房屋,质量问题应向县级住房城乡建设部门反映,由其督促施工方履行保修义务。涉及地质灾害引发的房屋损坏,需同时报告自然资源主管部门进行地质勘查。

       特殊类型房屋处理渠道

       保障性住房质量问题实行双重管理机制:建设单位承担保修期内维修责任,住房保障管理部门负责监督承租户反映的质量问题处理。历史保护建筑出现质量隐患时,文物行政主管部门应参与维修方案评审。工业厂房等非住宅房屋的质量投诉,由工业和信息化部门配合住房城乡建设部门处理。

       跨部门协调与应急处置

       对于涉及多个部门的复杂质量问题,可申请召开联席会议协调处理。如房屋质量问题同时涉及规划验收违规和施工质量缺陷的,由住房城乡建设部门牵头,自然资源部门配合调查。发生暴雨台风等自然灾害导致的房屋损坏,应急管理部门负责统筹抢险救灾,住房城乡建设部门承担应急评估和技术指导工作。

       投诉材料准备要点

       有效的投诉应当包含房屋权属证明复印件、质量问题照片视频资料、书面情况说明及诉求。对于渗漏开裂等问题,建议提供连续观察记录。重大质量缺陷应附专业机构检测报告。所有材料建议通过政务服务平台在线提交或使用挂号信邮寄,保留投诉凭证和部门答复文书作为后续行政复议或诉讼的证据。

2026-01-09
火30人看过
怎么看电脑型号
基本释义:

       核心概念解析

       电脑型号是标识计算机设备唯一身份与规格配置的关键信息串,如同电子设备的身份证号码。它通常由字母与数字组合而成,不仅包含品牌归属、产品系列等基础信息,更隐藏着硬件配置、生产批次、市场定位等深层数据。对普通用户而言,准确掌握电脑型号意味着能够精准匹配驱动程序、查询保修状态、进行硬件升级或二手交易;对技术人员来说,型号更是故障诊断、兼容性测试的重要依据。

       型号识别路径概览

       获取电脑型号的途径可分为物理探查与系统查询两大类别。物理探查主要针对设备本体,包括机身底部的认证标签、电池仓内的铭牌、包装箱的规格贴纸等,这些位置通常会直接印刷完整型号代码。系统查询则依托操作系统内置工具,例如在视窗系统中可通过系统信息面板、命令提示符输入特定指令调取;苹果电脑则可通过关于本机界面或系统报告功能获取。两种方法各有优势:物理探查不受系统状态影响但可能因磨损导致信息缺失,系统查询操作便捷但依赖系统正常运行。

       型号编码破译指南

       不同厂商的型号编码规则存在显著差异。联想系列产品常用字母区分产品线,数字表示屏幕尺寸与配置等级;惠普设备则习惯将商用系列与消费系列用不同前缀区分;戴尔型号多包含代次信息与市场区域代码。掌握这些规律后,用户甚至能通过型号判断设备的大致出厂年份与性能定位。例如某型号末尾带U通常代表低电压处理器,K结尾可能表示未锁频版本,这些隐含信息对硬件爱好者尤为重要。

       应用场景延伸

       型号识别能力在多个实际场景中发挥关键作用。驱动程序安装过程中,精准的型号信息可避免下载错误驱动导致系统冲突;硬件升级时需根据型号查询最大支持内存规格与兼容部件;维权保修时厂家需核对型号判断服务范围;甚至在数据恢复操作中,不同型号的存储控制器差异会影响恢复策略。随着模块化电脑发展,部分品牌还允许通过型号查询原始定制配置,为二次升级提供参考依据。

详细释义:

       型号信息的战略价值与多维应用

       在数字化设备管理体系中,电脑型号作为硬件资产的核心标识符,其价值远超普通用户认知。从企业资产盘点、信息技术维护到个人设备优化,型号信息如同贯穿设备全生命周期的基因序列。它不仅承载着出厂时的基础配置参数,更随着设备使用过程衍生出维修记录、软件兼容性数据库、性能基准测试等动态数据链。深入理解型号查询方法论,相当于掌握开启设备管理大门的密钥,能有效提升硬件故障排查效率、延长设备使用寿命、优化资源调配方案。

       物理标识系统深度剖析

       设备本体标注的型号信息具有最高可靠性,因其独立于操作系统存在。现代笔记本电脑通常采用三维标注体系:首先在D面外壳使用激光蚀刻永久性型号代码,其次在电池槽内设置可更换的合规标签,最后在包装箱侧面粘贴包含条形码的配置清单。台式机则主要在机箱背板接口区域设置金属铭牌,部分品牌还在主板PCB上印刷内部代号。需要特别注意某些厂商会区分市场型号与开发代号,如华硕笔记本的公开型号与工厂代码存在映射关系,在跨境维修时这种差异尤为关键。

       操作系统级查询技术矩阵

       视窗系统提供超过六种原生查询方案。除图形界面的系统属性窗口外,可通过运行对话框输入msinfo32调取系统信息面板,这里包含硬件摘要里的完整产品编号。命令提示符模式下,wmic csproduct get name指令能直接提取制造商型号,而powershell的Get-CimInstance Win32_ComputerSystem命令可输出更详细的配置上下文。苹果电脑用户除了使用关于本机基础界面,还可进入系统报告工具的硬件概览页面,其中型号标识符字段对应苹果官方支持文档中的精准分类代码。

       厂商编码体系解密工程

       主流电脑制造商的型号架构实为精密的信息压缩系统。以戴尔Latitude 7420为例,前两位字母表示产品家族,第三位数字代表屏幕尺寸,第四位是代次编号,第五位对应处理器平台,末尾字符则暗指键盘布局区域。联想ThinkPad T14s的编码规则中,紧跟系列代码的数字表示屏幕比例特征,后缀字母s代表超薄版本。这些规则虽未公开披露,但通过比对同系列不同配置的型号差异,可反推出关键参数映射表。特别值得注意的是游戏本品牌往往在型号中嵌入显卡代次信息,如微星GP76中的7即暗示该设备支持第七代酷睿处理器架构。

       特殊场景下的型号追踪技术

       当设备无法正常启动时,传统查询方法失效,此时需启动应急方案。对于笔记本电脑,可尝试移除电池后观察主板上的丝印编号;台式机则可查阅主板北桥散热片附近的印刷字符。某些品牌还提供硬件自检模式,在开机时按下特定功能键可显示包含型号的硬件信息页面。对于苹果设备,恢复模式下的系统信息工具仍可正常运作。此外,部分物联网设备可通过串口调试终端获取底层标识符,这种方法常见于工业控制计算机的故障诊断流程。

       型号数据链的延伸应用

       精准的型号信息可激活设备管理闭环。在企业环境中,通过批量采集型号数据能自动生成硬件生命周期报告,预测设备淘汰周期。技术支持人员根据型号可快速调取该设备常见的故障案例库,提升首次修复率。二手交易时,型号结合序列号能验证设备是否处于被盗数据库。对于开发者而言,不同型号的硬件特征数据有助于优化软件兼容性测试矩阵。甚至在国际化场景中,型号末尾的区域代码可帮助判断键盘布局、电源规格等本地化配置差异。

       未来演进趋势观察

       随着模块化电脑概念普及,型号体系正在向动态化方向发展。框架笔记本电脑允许用户更换主板模块后通过软件更新型号标识,微软surface系列则通过固件嵌入可编程的配置标识符。物联网时代还出现了基于哈希算法的虚拟型号系统,同一硬件平台根据不同软件配置生成临时型号代码。这些变革要求用户掌握更灵活的型号识别技能,传统的静态查询方法将逐步向人机交互式查询演进。

2026-01-10
火366人看过