维普中文期刊产品整合服务
共被期刊论文引用了30次 您的检索式:您选中1篇文献正在查看引证文献汇总
    题名 作者 年代 出处 被引量
11973—2018年青海湖岸线动态变化显示文摘青海湖独特的地理位置使得其不仅对环湖周边区域气候起着天然调节器的作用,而且还拥有丰富的湖岸线资源,准确、及时地掌握青海湖岸线动态变化对保护沿湖生态环境有重要意义.因此本文基于19732018年Landsat MSS/TM/OLI遥感影像和19612017年实测水位资料,对青海湖岸线动态变化及对鸟类栖息地的影响进行研究,同时结合面积、水位及气象数据讨论了影响岸线变化的主要因素.研究表明:(1)近45年来青海湖岸线发生变化最大的区域是东岸的沙岛,西岸的鸟岛、铁布卡湾及北岸沙柳河入口区域.尤其自2004年以来,鸟岛地区岸线后退距离最大(5.52 km),鸟类栖息地扩张约97.94 km^2,为鸟类提供了较好的栖息环境.(2)19732018年青海湖岸线长度以0.88 km/a的速率逐渐延长.1997年之前岸线长度呈较为平稳的上升趋势,19972004年呈波动下降趋势,2004年之后呈剧烈波动增加趋势,岸线曲折性也表现出相同的变化趋势.(3)总体上岸线长度和曲折性受水位和面积的影响并不显著,但在不同的水位情况下,二者对青海湖动态变化做出不同的响应.尤其当水位小于3193.3 m或面积小于4249.3 km^2时,岸线曲折性会随着水位和面积变化呈现相同的变化趋势,而水位高于3193.3 m时,岸线曲折性一直在增加,且水位上升速率越大则曲折性年际变化越大.(4)19732004年间青海湖水位下降和土地沙漠化是造成湖岸线变化的直接成因,人类活动及草场退化加速了湖泊岸线的变迁.2004年之后,随着青海湖水位回升与面积扩张,岸线逐渐后退,尤其在20172018年岸线后退距离最大.祁苗苗 姚晓军 刘时银 朱钰 高永鹏 刘宝康 2020湖泊科学2020,32,2:20
2基于土地利用变化的祁连山地区生境质量时空演变分析显示文摘[目的]对祁连山地区的生境质量和生境退化状况开展研究,揭示人类活动对该地区生态环境的影响程度,为该地区的生态环境保护和发展提供科学参考。[方法]基于1970s末以来全国1∶10万土地利用数据,分析1970s末至2015年近35 a来祁连山地区的土地利用和景观格局变化特征,并采用InVEST模型评估该地区生境质量变化。[结果]①草地和未利用土地是该区最主要的土地利用类型,其次是林地、耕地、水域、城乡工矿居民用地;其中草地和城乡工矿居民用地的变化较剧烈,前者先减后增,后者持续增加。②在时间变化上,随着土地利用类型的变化,该区的生境质量由恶化的态势逐渐趋于改善,2015年生境质量最好。③在空间分布上,该区的生境质量和生境退化度均表现为东高西低。[结论]优越的自然条件使其生境质量较高;人类活动强度较高则是生境退化度较高的原因。薛晓玉 王晓云 段含明 杨露 颉耀文 2020水土保持通报2020,40,2:20
3近20年青海湖水量变化遥感分析显示文摘青藏高原湖泊水量的变化是揭示全球气候变化及其区域水循环响应的重要信息载体。区别于常用的水文学方法,本文利用MODIS遥感影像和LEGOS高度计多年连续数据,基于湖泊水位—面积关系,探讨了湖泊水量变化的遥感分析方法,并以青藏高原面积最大的青海湖为例,揭示青海湖近20年来(2001-2016)湖泊水量年内与年际变化特征。主要结论为:青海湖湖泊面积在2001-2016年间整体扩张了187.9 km^2,变化速率为11.6 km^2/a;水位在2001-2014年间上升了1.15 m,变化速率为0.10 m/a。青海湖水位—面积关系表现为二次函数关系(相关系数R^2=0.83)。基于水位—面积关系,进一步估算分析了青海湖水量平衡的净收支及其年内和年际变化。近20年来,青海湖水量总体呈增加趋势,其变化率约为4.5×10~8m^3/a。降水的增加与蒸发能力的下降是湖泊水量增加决定性的驱动因子。张洪源 吴艳红 刘衍君 郭立男 2018地理科学进展2018,37,6:16
4基于Landsat-8 OLI数据的青海湖水体边界自动提取显示文摘在青海湖Landsat-8OLI遥感数据水体光谱特征分析的基础上,利用绿光(Band 3)和近红外(Band 5)两个波段,借助ENVI内置IDL语言的数据转换规则提出了一种新的水体提取方法IDLWI,加大影像中水体与非水体的灰度差,以利于水体识别。而后在水体识别的基础上,基于Canny算子进行水体边界矢量数据自动提取。分别运用'MNDWI(改进的归一化水体指数)+Canny算子'、'谱间关系法+Canny算子'和'IDLWI+Canny算子'提取青海湖边界,经高分影像目视判别和GIS空间缓冲区分析。结果表明:'IDLWI+Canny算子'提取出的青海湖湖体边界在位置准确性和连续性方面有明显的改进,尤其可以较好地提取出青海湖水体与湖滩地的边界(包括水体内裸露土地边缘)。李生生 王广军 梁四海 彭红明 董高峰 罗银飞 2018遥感技术与应用2018,33,4:15
51986~2016年呼伦湖水域面积动态变化及与气候因素关系研究显示文摘目的]呼伦湖是内蒙古自治区第一大湖,在呼伦贝尔市生态保护和经济发展中发挥着不可替代的重要作用,动态监测呼伦湖水域面积是呼伦湖保护和可持续发展的基础。[方法]以呼伦湖地区1986~2016年Landsat系列卫星TM、ETM+、OLI影像,通过目视解译提取呼伦湖31年的水域面积,分析其在时间和空间上变化特征,并探寻其动态变化的气候驱动因素。[结果](1)1986~2016年呼伦湖水域面积动态变化可分为4个阶段,呼伦湖水域面积最大为1991年的2 315.94万km^2,最小为2012年的1 761.90万km^2;(2)呼伦湖水域面积与生长季平均相对湿度呈极显著正相关关系,降水量、平均气温、蒸发量虽然在统计上与呼伦湖水域面积无显著相关关系,但间接地与平均相对湿度存在显著的相关关系;呼伦湖水域面积与乌尔逊河、克鲁伦河年径流量呈极显著正相关关系。[结论]从长期来看,呼伦湖水域面积整体呈下降趋势,主要减少区域分布在东北部及南部;不同气候因素对呼伦湖水域面积存在直接或间接的相关关系且影响各异,需综合考虑。赵澍 冀玮强 高鹏 韩文君 徐大伟 2018中国农业资源与区划2018,39,4:13
62004年以来青海湖快速扩张对人居设施与草地的潜在影响显示文摘作为我国最大的内陆咸水湖,青海湖是青藏高原东北部重要水汽源,在维持区域生态环境及半干旱生态系统功能方面发挥着重要作用.近年来,青海湖水位迅速上升,但是湖泊扩张对周边人居设施与草地的影响尚未得到广泛关注和报道.基于1995-2019年Landsat TM/ETM+/OLI遥感影像、Hydroweb多源测高同化水位数据、SRTM-1 DEM数据等,本研究以青海湖近年来增长速率情景开展湖泊快速扩张对周边人居设施(道路、居民点)与草地影响和潜在威胁的定量研究.结果表明:1995-2004年期间青海湖处于萎缩态势,2004年水位和面积出现最小值,之后,青海湖进入稳定扩张期.2004-2019年期间,青海湖水位累计上涨3.27 m,年均增长率约为0.22 m/a;相应地,青海湖水量增长了14.25 km^(3),年均增长率为0.95 km^(3)/a.湖泊扩张模拟结果显示,若青海湖水量以当前速率增长,水位将在2070年前后达到3207 m(相对2019年约10 m的水位涨幅),届时将会淹没178个居民点、长度约为1286.91 km的道路以及2042.22 km^(2)的植被,其中预测的高风险区域主要为切吉乡、泉吉乡和金滩乡.该研究有望为青海湖快速扩张对当地居民的影响和潜在威胁提供重要的科学参考,并在气候变化背景下为制定缓解气候变化风险的预案提供科学依据.程俭 刘昌华 刘凯 武建双 范晨雨 薛滨 马荣华 宋春桥 2021湖泊科学2021,33,3:10
7近60年青海湖流域径流特征及演变规律研究显示文摘基于1956-2016年青海湖流域逐月径流量实测资料,采用集中度、累积距平法、线性趋势回归检验法、M-K突变检验法和小波分析法等方法,分析了60年来青海湖流域径流量的年内、年际变化特征和演变趋势。结果表明:①青海湖流域径流年内分配不均匀,四季径流量变化较大;②径流的年际变化特征,大体经历了“枯-平-丰”的演变过程,即1956-2003年的枯水期、2003-2012年的平水期和2012-2016年的丰水期;③流域内径流量总体呈现增加趋势,其中夏季增加趋势最为显著,其次是冬季季节,径流突变发生在2002-2005年左右,小波分析年径流具有24年的主周期。未来一段时间,青海湖流域年径流量还将持续增加。研究结果可为青海湖水资源保护和生态恢复提供科学依据。刘小园 刘扬 王芳 2020中国农村水利水电2020,,11:8
82000—2019年青海湖面积时序特征分析及预测显示文摘深入了解湖泊时空变化特征及其驱动力因素,有助于提高对地球水资源循环、利用的认识,加深对生态环境的理解。为了研究青海湖面积的时序特征,选取了2000—2019年Landsat影像,利用归一化水指数进行面积提取;结合青海湖湖区气象数据,分析青海湖面积变化与入湖径流量、降水量、蒸发量、温度的响应关系;基于时间序列模型ARIMA(autoregressive integrated moving average)对青海湖未来3年面积进行预测。结果表明:青海湖面积呈现先上升后下降的趋势,2004年面积为20年最低;青海湖湖区东岸面积变化明显;青海湖面积变化与降水量变化关系密切且呈现滞后性,与温度和蒸发量相关性不大;预测2020—2022年青海湖面积呈上升趋势。郭丰杰 李婷 季民 2022科学技术与工程2022,22,2:5
9青海省湿地面积变化特征及成因分析显示文摘湿地的萎缩、扩展与周边的生态环境紧密相关。青海省湿地类型主要有河流湿地、湖泊湿地和沼泽湿地,湖泊湿地和沼泽湿地主要分布于海拔较高的三江源源头区域,多由区域降水、山脉顶峰的冰雪融水提供补给,受人类直接影响很小。根据青海省湿地资源第一次和第二次调查以及实测数据,分析了青海省湿地面积变化特征。同时采用全省各流域水文站1956—2016年降水、径流数据以及30个气象站1960—2013年气温数据,分析了青海省气候变化特征及其对湿地变化的影响。结果表明:降水的变化和湿地面积的变化具有同步性,气温对以降水补给为主的湿地影响是间接的;降水量主要影响以降水和地表径流为主要补给来源的湿地,气温主要影响以冰雪融水为主要补给来源的湿地。刘小园 刘希胜 2021人民黄河2021,43,8:4
101960年以来青海湖沉积物粒度的时空分布及其控制因素显示文摘对大型湖泊盆地沉积物粒度组成进行研究,有助于解读全球致密油气和页岩油气勘探开发与其记录的古气候信息。文章对青海湖沉积物粒度时空分布进行了详细的研究,通过采集覆盖大部分湖区的27根近现代沉积岩芯,并对湖心的三根典型沉积岩芯进行了137Cs测定获取沉积岩芯的年龄;基于磁化率地层年龄模式,建立了整个湖区沉积岩芯的年代框架。粒度分析结果显示,青海湖岩芯沉积物的粒度分布呈多峰,以细颗粒沉积为主,其中粉砂含量60%~70%,粘粒组分为10%~35%,砂粒组分低于20%。青海湖沉积物的粒度变化在空间上相对较复杂,中值粒径呈现明显的砂岛附近、西部和西南湖区高,其他湖区低的特征。在时间上,大体上自1960年到2017年呈现变粗的趋势,砂粒组分增多,粘粒组分减少。这些粒度的时空变化可能是受风砂活动、流域土壤侵蚀、河流径流变化、湖平面变化和人类活动共同作用而成。张志杰 周玉文 陈嵘 周川闽 孙伟伟 2019高校地质学报2019,25,4:3
11青藏高原不同气候子区典型湖泊多时间尺度变化的遥感对比研究显示文摘青藏高原湖泊作为气候变化的重要指示器,监测高原湖泊水位变化对于准确评估该地区的气候及其对周围水文与环境的影响至关重要。而由于青藏高原地理环境复杂且恶劣,难以对湖泊进行长时间、连续的实地观测,但遥感技术的发展弥补了这个不足。利用多源测高卫星数据可以有效地监测湖泊水位长时序连续变化,促进对青藏高原湖泊气候变化响应特征的理解。基于Hydroweb多源测高水位同化数据,结合气温和降水地面观测资料,从年代际和年际变化、季节性变化以及极端干湿年份等不同时间尺度上对比青海湖和色林错的水位变化特征。并据此探讨了青藏高原湖泊变化的时空异质性,以及处于不同气候子区的湖泊变化响应特征。结果表明:青海湖和色林错水位变化差异较大,青海湖水位从1998年至2004年逐年下降,随着降雨量的增加,从2005年开始水位才开始上涨,直到2018年已经累计涨幅2.95 m;色林错水位从1998年开始,除了2015、2016两年水位有所下降外,一直处于增长状态,尤其前半段2000~2010年水位上涨更为迅速,年增率约0.8 m/a。最后,发现并讨论了青海湖和色林错的水位变化对于不同气候特征的响应规律,为下一步结合遥感观测和水文模型深入开展湖泊变化的驱动机制研究提供了基础。詹鹏飞 刘凯 张玉超 马荣华 宋春桥 2021遥感技术与应用2021,36,1:3
12近十年青海湖水面面积和水位变化规律及其成因显示文摘利用2011年~2021年青海湖下社水文站水位观测资料及其青海湖流域气象观测资料,分析了青海湖水位变化特征和规律,明确了水位变化成因。发现:(1)2011年~2021年期间,青海湖水面面积总体呈上升趋势。(2)2011年~2021年期间,青海湖水位总体上呈增加的变化趋势。(3)全球变暖背景下气候暖湿化形成的青海湖流域降水量增加是引起青海湖水面面积、水位变化的主要因素,同时流域植被恢复、冻土退化导致的径流量增加也是原因之一。文章将为青海湖区乃至青海湖流域的生态环境保护规划与管理提供科学依据。王威 赵晓军 周华坤 2022青海科技2022,29,4:3
13全球气候变化背景下青海湖岸线变化及其对社会经济影响显示文摘运用不同时期卫星影像资料和水文、气象数据,定量分析了2000年以来青海湖岸线、面积变化及其影响因素;结合实地调研数据,定性分析了湖泊岸线变化对环湖地区社会经济发展的影响。结果表明:(1)全球气候变化背景下,青海湖岸线快速变化,湖泊水位呈明显的短周期-长周期交替变化特征;(2)湖泊面积由2004年的4122.31 km^(2)增加到2019年的4278.62 km^(2)、岸线总长度由348.68 km增加了8.01 km,岸线最大推进距离为2.50 km,达到历史最高水平;(3)东部湖区湖泊岸线变化最为显著,北侧、西北和西侧湖区次之,南侧湖区岸线变化不显著;(4)2015年以前湖泊岸线变化速率最快,后期逐步减缓,气温、降水与湖泊面积、岸线变化趋势具有高度一致性。(5)湖泊岸线变化对沿湖地区牧业发展、居住安全、交通设施、旅游业发展以及青海湖风景区的保护利用造成了直接和间接影响,其中对牧业发展和居住安全影响最为显著。杨显明 张鸽 加壮壮 宋欣怡 王晓梅 2021高原科学研究2021,5,4:2
141985—2018年查干湖时空变化及其对降水变化响应分析显示文摘【目的】查干湖是吉林省最大的淡水湖泊,其形态和面积的时空格局变化对当地生态环境维护和相关产业发展有着重要意义。通过长时间尺度上遥感监测查干湖水体的时空格局变化,分析其变化特征与规律,探讨降雨量对湖体的影响,从而为区域水环境的生态保护与资源合理利用提出针对性建议。【方法】基于查干湖地区1985—2018年共8景Landsat遥感影像数据,采用NDWI水体指数法对查干湖水体进行识别与提取,通过ArcGIS空间分析功能探究查干湖水体的时空格局变化过程。同时,结合水体面积变化,利用降水数据探讨气候变化对湖水容量的影响。【结果】1985—2018年,查干湖水域空间格局呈波浪形上升变化,水体时空变化区域主要位于辛甸泡、新庙泡和库里泡,查干湖主水体多为边缘性的扩张及缩减;自然降水和“引松入湖”工程是查干湖水体变化的主要因素,引水工程初期对查干湖蓄水量恢复起重要作用,随后水域面积慢慢转为自然降水影响。【结论】1985—2018年来查干湖水域面积受自然降水和引水工程的影响,未来需要进一步保护该地区的生态系统,通过自然降水维持该地区的水域生态平衡,实现查干湖区域的产业发展和生态保护的共同发展。方鹤楠 何真 陈茜 夏天 2020中国农业信息2020,32,1:2
152006-2020年南四湖水体面积变化分析显示文摘南四湖是南水北调东线工程的重要输水储蓄枢纽,监测其水体面积变化可服务于当地环境保护治理和合理开发利用。收集南四湖地区2006-2020年的Landsat遥感影像数据,利用新型水体指数(NWI)方法进行水体面积的提取,与Sentinal-2数据的计算结果进行对比验证,对年际、年内变化规律及影响因素进行分析。分析表明:2006-2015年南四湖水体面积年均减少33.854 km2,2015-2020年年均增长14.488 km2;受南水北调东线一期工程影响,降雨只在2013年以前对年内水体面积的影响较为显著。15年间南四湖水体面积呈现先减少后增加的趋势,水域生态环境得到好转。周石 李英冰 2021中国农村水利水电2021,,9:2
16Google Earth Engine支持下的青海湖时空格局演变分析显示文摘由于传统长时序水体提取方法速度慢、效率低,基于Google Earth Engine(GEE)平台,以Landsat遥感影像为数据源,采用归一化水体指数(normalized difference water in⁃dex,NDWI)、随机森林(random forest,RF)、支持向量机(support vector machine,SVM)分类法对青海湖开展水体提取及时空格局演变研究。研究结果表明:①GEE平台在长时序水体提取分析上有高效率、高性能、低消耗、低成本的特点;②针对地形环境简单的青海湖区域,NDWI方法的提取效果最好,精度最高,平均总体精度和Kappa系数分别为93.47%和0.84;③NDWI提取结果显示,1999—2019年青海湖面积呈现先减后增趋势,2004年面积最小,空间上面积变化主要体现在鸟岛、沙柳河、沙岛湖及海晏湾区域;④1999—2019年青海湖水量平衡收支为正,共增加15.33 km3;⑤降水的增加和蒸发的减少是导致青海湖水量增加的决定性因子。GEE平台的水体长期变化监测能力有望为内陆湖的可持续发展管理提供支撑。杨璟 丁明涛 李振洪 杨元德 穆文龙 王春青 孙茂军 王佳彤 2023测绘地理信息2023,48,5:2
17基于Landsat影像的柴达木盆地湖泊提取方法显示文摘柴达木盆地内的湖泊对维系区域生态平衡、满足生产及生活用水、保护生态环境具有重要的作用。随着区域气候变化和人类活动影响的增强,盆地内湖泊格局发生了一系列变化,为了分析湖泊变化特征,查明变化原因,以快速、精确、适用性强为目标,基于Landsat系列遥感影像,通过分析可鲁克湖流域湖泊水体TOA(Top-of-atmosphere)反射率与其他地物TOA反射率的差异,提出了一种湖泊水体自动提取方法--湖泊水体差分模型。利用该模型处理了柴达木盆地的近百个Landsat图像场景,提取了不同时间节点、不同空间位置的湖泊水体,使用总体分类精度、Kappa系数及用户精度对其精度进行评价,并与NDWI(Normalized Difference Water Index)、MNDWI(Modified Normalized Difference Water Index)方法对该地区湖泊水体提取结果进行了比较分析。结果表明:(1)利用TOA反射率差异,可区分目标与非目标地物;(2)基于稳定的阈值,湖泊水体差分模型可实现湖泊水体信息快速提取,与NDWI、MNDWI等水体信息提取方法相比,能够更加有效抑制地表河流、冰雪、阴影、沼泽湿地等干扰因素,在模型应用的区域内,平均总体分类精度与用户精度均达到99%以上,Kappa达到0.9877;(3)湖泊水体差分模型的输入数据既可以是TOA反射率,也可以是Landsat(Level-2)的地表反射率数据;(4)湖泊水体差分模型适用于柴达木盆地内大范围区域的湖泊水体提取,能够为湖泊水体动态变化规律研究提供技术支持。文广超 李兴 吴冰洁 王晓鹤 谢洪波 2022干旱区研究2022,39,3:1
18基于多源卫星测高数据的青海湖水位变化研究显示文摘针对单颗卫星空间、时间分辨率受限及湖泊边界复杂地形条件引起湖泊监测精度较低的问题,提出结合多源卫星测高数据监测水位变化并建立边界缓冲区筛选数据的方法。以青海湖为研究对象,基于ERS-1/2、Envisat、Cryosat-2测高数据,构建了1995—2021年近26 a的水位时间序列,结合Grace卫星数据分析湖泊水位、面积、水储量与气候因素间的关系。结果表明:青海湖水位以2004年为节点呈现先下降后上升的变化,整体上升2.97 m,增长量为0.114 m/a,季节性变化明显,与降水量、径流量和蒸散发量相关系数分别为0.295、0.66、-0.24;湖泊面积与水位变化趋势一致,增长量为9.66 km^(2)/a,2001—2020年等效水柱高增长量为1.68 mm/a,与水文站及其他湖泊库水位序列相关系数均在0.9以上,具有良好基一致性。李振南 雷伟伟 王一帆 何龙祥 史红岭 2023测绘科学2023,48,5:1
192000—2020年纳木错的时空变化特征及其对气候变化的响应显示文摘基于2000—2020年Landsat TM、ETM+以及OLI遥感影像,采用目视解译的方法提取纳木错的湖泊边界并计算其面积和湖岸线长度,分析20年间纳木错湖泊面积和湖岸线的时空变化特征,同时,利用同时段的气温和降水数据对湖泊变化原因进行探讨,为研究纳木错水资源的时空变化特征提供科学依据。结果表明:(1)2000—2020年纳木错湖面面积增长38.58 km2,湖岸线增加6.02 km;(2)2000—2020年纳木错各朝向湖泊面积均呈扩张趋势,主要以东朝向为主,平均每年扩张0.60 km2,北朝向湖泊面积增加最少;(3)2000—2020年纳木错湖泊几何中心逐渐向北偏移,2006年以来纳木错湖泊几何中心趋于稳定,偏移距离在0.36″左右;2020—2020年纳木错湖岸线处于波动变化的状态,昂曲入湖口北侧区域湖岸线变迁最为明显;(4)2000—2020年纳木错周边地区气温的升高有利于纳木错流域冰川的退缩,冰雪融水的增加为纳木错湖泊面积的增长提供了必要的地表水补给来源。何友翔 刘娟 2021甘肃地质2021,30,3:1
20气候变化对野生生物类自然保护区的影响及其风险显示文摘自然保护区是禁止开发区域、生态保护红线、自然保护地等生态功能重要地区的核心组成部分,在保护生物多样性、保障国家生态安全中居于重要地位。在生态文明体系加快构建、人类活动不利影响逐渐得到遏制的背景下,气候变化及其影响将成为自然保护区建设和管理面临的主要挑战。鉴于此,分析和总结了气候变化对野生生物的影响,剖析了气候变化对野生生物类自然保护区的风险,以期为协同推进自然保护区管理与应对气候变化工作、建立完善国土空间规划体系和自然保护地体系的自然保护区管理制度等提供科学依据。结果表明,气候变化对野生动植物物种分布、生物物候、种间关系的影响更加凸显,加剧了物种灭绝风险;气候变化影响特别是气候变化引起的物种适应性迁移,将对以相对固定的空间布局、保护边界、功能分区为主要特征的自然保护区建设和管理模式提出新的挑战,使得野生生物类自然保护区保护对象、保护功能等面临风险,形成自然保护区气候变化风险;而且当前自然保护区优化调整仍然滞后于气候变化影响,将进一步加剧自然保护区气候变化风险。赵卫 王昊 肖颖 白丰桦 梁芳源 2023生态学报2023,43,13:1
返回顶部 每页显示:
共2页 首页 上一页 第1页 下一页 末页 /2 跳转

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 产品服务 | 客服中心 | 广告服务 | 版权声明 | 网站联盟 | 友情链接 | 售卡网点

版权所有© 渝B2-20050021-1 渝公网安备 50019002500403号 违法和不良信息举报中心

互联网出版许可证 新出网证(渝)字10号 全国400电话 - 免长途话费