空間統(tǒng)計(jì)分析課件_第1頁(yè)
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第10章空間統(tǒng)計(jì)分析城鄉(xiāng)規(guī)劃與園林學(xué)院第10章空間統(tǒng)計(jì)分析城鄉(xiāng)規(guī)劃與園林學(xué)院

空間統(tǒng)計(jì)分析,即空間數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,通過(guò)空間位置建立數(shù)據(jù)間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系??臻g統(tǒng)計(jì)分析含義:

“空間數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析”

“數(shù)據(jù)的空間統(tǒng)計(jì)分析”著重于空間物體和現(xiàn)象的非空間特性的統(tǒng)計(jì)分析,研究如何以數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型來(lái)描述和模擬空間現(xiàn)象和過(guò)程。直接從空間物體的空間位置、聯(lián)系等方面出發(fā),研究既具有隨機(jī)性和結(jié)構(gòu)性,或具有空間相關(guān)性和依賴性的自然現(xiàn)象。空間統(tǒng)計(jì)分析,即空間數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,通過(guò)空1.空間統(tǒng)計(jì)學(xué)產(chǎn)生的原因?

大多數(shù)經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)分析要求樣本相互獨(dú)立,而空間數(shù)據(jù)間并非完全獨(dú)立,而是存在依賴性。1.空間統(tǒng)計(jì)學(xué)產(chǎn)生的原因?

大多數(shù)經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)分析要求2空間統(tǒng)計(jì)分析的目的?描述事物在空間上的分布特征(隨機(jī)的、聚集的或規(guī)則的)。分析數(shù)據(jù)的空間自相關(guān)性,空間自相關(guān)性對(duì)空間格局的影響,如何利用這種關(guān)系構(gòu)建模型2空間統(tǒng)計(jì)分析的目的?描述事物在空間上的分布特征(隨機(jī)的、本章主要內(nèi)容:一基本統(tǒng)計(jì)量二探索性數(shù)據(jù)分析三分級(jí)統(tǒng)計(jì)分析四空間插值五空間回歸分析本章主要內(nèi)容:一基本統(tǒng)計(jì)量一基本統(tǒng)計(jì)量基本統(tǒng)計(jì)量集中趨勢(shì)離散程度分布特征平均數(shù)中位數(shù)眾數(shù)分位數(shù)極差離差平均離差離差平方和方差標(biāo)準(zhǔn)差變異系數(shù)偏度峰度總和比率比例種類描述數(shù)據(jù)特征的統(tǒng)計(jì)量其他統(tǒng)計(jì)量一基本統(tǒng)計(jì)量基集中趨勢(shì)離散程度分布特征平均數(shù)中位數(shù)眾數(shù)分位本章主要內(nèi)容:一基本統(tǒng)計(jì)量二探索性數(shù)據(jù)分析三分級(jí)統(tǒng)計(jì)分析四空間插值五空間回歸分析本章主要內(nèi)容:一基本統(tǒng)計(jì)量二探索性數(shù)據(jù)分析

對(duì)樣本數(shù)據(jù)性質(zhì)的研究,沒(méi)有先驗(yàn)的理論假設(shè),通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)全面深入分析來(lái)了解其在空間分布、空間結(jié)構(gòu)以及空間相互影響方面的特征。ExploratoryDataAnalysis—EDA二探索性數(shù)據(jù)分析對(duì)樣本數(shù)據(jù)性質(zhì)的研究,沒(méi)有(一)基本分析工具(二)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分布(三)尋找數(shù)據(jù)離群值(四)全局趨勢(shì)分析(五)空間自相關(guān)分析二探索性數(shù)據(jù)分析(一)基本分析工具二探索性數(shù)據(jù)分析(一)基本分析工具1直方圖2QQplot分布圖3變異函數(shù)4Voronoi圖(一)基本分析工具1直方圖1直方圖

對(duì)采樣數(shù)據(jù)按一定的分級(jí)方案進(jìn)行分級(jí),統(tǒng)計(jì)采樣點(diǎn)落入各個(gè)級(jí)別中的個(gè)數(shù),并通過(guò)條帶圖或柱狀圖表現(xiàn)出來(lái)。1直方圖對(duì)采樣數(shù)據(jù)按一定的分級(jí)方案進(jìn)行分級(jí),統(tǒng)計(jì)采2QQplot分布圖(1)正態(tài)QQPlot分布圖用來(lái)評(píng)估單變量樣本數(shù)據(jù)是否服從正態(tài)分布。特點(diǎn):如果采樣數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布,其正態(tài)QQplot分布圖中采樣點(diǎn)分布應(yīng)該是一條直線。如果有個(gè)別采樣點(diǎn)偏離直線太多,那么這些采樣點(diǎn)可能是一些異常點(diǎn),應(yīng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。

2QQplot分布圖(1)正態(tài)QQPlot分布圖用來(lái)評(píng)河南省18個(gè)地級(jí)市2010年人均GDPQ-Q圖河南省18個(gè)地級(jí)市2010年人均GDPQ-Q圖(2)普通QQPlot分布圖(GeneralQQPlot)用來(lái)評(píng)估兩個(gè)數(shù)據(jù)集的分布的相似性。它揭示了兩個(gè)物體的相關(guān)關(guān)系,如果在普通QQplot分布圖中呈直線,說(shuō)明兩物體呈一種線性關(guān)系,可以用一元一次方程來(lái)擬合。如果在普通QQplot分布圖中呈拋物線,說(shuō)明兩物體的關(guān)系可以用二次多項(xiàng)式來(lái)擬合。

(2)普通QQPlot分布圖(GeneralQQPlo河南省18個(gè)地級(jí)市2010年人均GDP與第三產(chǎn)業(yè)比值普通Q-Q圖河南省18個(gè)地級(jí)市2010年人均GDP與第三產(chǎn)業(yè)比值普通Q3變異函數(shù)方差變異分析工具:半變異函數(shù)曲線圖和協(xié)方差函數(shù)曲線反映了一個(gè)采樣點(diǎn)與其相鄰采樣點(diǎn)的空間關(guān)系。他們對(duì)異常采樣點(diǎn)具有很好的探測(cè)作用。3變異函數(shù)方差變異分析工具:半變異函數(shù)曲線圖和協(xié)方差函數(shù)曲3變異函數(shù)??????????hr(h)基臺(tái)C0+C0塊金C0變程α變異函數(shù)圖3變異函數(shù)??????????hr(h)基臺(tái)C0+C0塊金4Voronoi圖

由俄國(guó)數(shù)學(xué)家M.G.Voronoi于1908年發(fā)現(xiàn)并以他的名字命名的。

又稱泰森多邊形。

4Voronoi圖由俄國(guó)數(shù)學(xué)家M.G.V思考題:

中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào),那個(gè)省會(huì)城市的天氣情況與你家鄉(xiāng)最接近?思考題:中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào),那個(gè)省會(huì)城市的天氣情況空間統(tǒng)計(jì)分析ppt課件空間統(tǒng)計(jì)分析ppt課件空間統(tǒng)計(jì)分析ppt課件Voronoi圖的定義:

平面n個(gè)離散點(diǎn),把平面分成n個(gè)區(qū),每個(gè)區(qū)包括一個(gè)點(diǎn),該點(diǎn)所在的區(qū)是到該點(diǎn)距離最近的點(diǎn)的集合。Voronoi圖的定義:

平面n個(gè)離散點(diǎn),把平面分成n個(gè)區(qū)Voronoi圖的特點(diǎn):1組成多邊形的邊總是與兩相鄰樣點(diǎn)的連線垂直;2多邊形內(nèi)的任意位置總是離該多邊形內(nèi)樣點(diǎn)的距離最近,離相鄰多邊形內(nèi)樣點(diǎn)距離遠(yuǎn);3每個(gè)多邊形內(nèi)包含且僅包含一個(gè)樣點(diǎn)。Voronoi圖的特點(diǎn):1組成多邊形的邊總是與兩相鄰樣點(diǎn)的(二)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分布

在地統(tǒng)計(jì)分析中,克里格方法是建立在平穩(wěn)假設(shè)的基礎(chǔ)上,這種假設(shè)在一定程度上要求所有數(shù)據(jù)值具有相同的變異性。另外,一些克里格插值都假設(shè)數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布。如果數(shù)據(jù)不服從正態(tài)分布,需要進(jìn)行一定的數(shù)據(jù)變換,從而使其服從正態(tài)分布。因此,檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分布特征,了解和認(rèn)識(shí)數(shù)據(jù)具有非常重要的意義。(二)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分布在地統(tǒng)計(jì)分析中,克里格方(三)尋找數(shù)據(jù)離群值

數(shù)據(jù)離群值分為全局離群值和局部離群值兩大類。全局離群值是指對(duì)于數(shù)據(jù)集中所有點(diǎn)來(lái)講,具有很高或很低的值的觀測(cè)樣點(diǎn)。局部離群值值對(duì)于整個(gè)數(shù)據(jù)集來(lái)講,觀測(cè)樣點(diǎn)的值處于正常范圍,但與其相鄰測(cè)量點(diǎn)比較,它又偏高或偏低。(三)尋找數(shù)據(jù)離群值數(shù)據(jù)離群值分為全局離用直方圖查找離群值

離群值在直方圖上表現(xiàn)為孤立存在或被一群顯著不同的值包圍。用直方圖查找離群值離群值在直方圖上表現(xiàn)為孤立存用半變異函數(shù)云圖識(shí)別離群值

如果數(shù)據(jù)集中有一個(gè)異常高值的離群值,則與這個(gè)離群值形成的樣點(diǎn)對(duì),無(wú)論距離遠(yuǎn)近,在半變異/協(xié)方差函數(shù)云圖中都具有很高的值。用半變異函數(shù)云圖識(shí)別離群值如果數(shù)據(jù)集中有一個(gè)異常高值用Voronoi圖查找局部離群值熵(entropy)Voronoi圖聚類(cluster)Voronoi圖用Voronoi圖查找局部離群值熵(entropy)Vor

(四)全局趨勢(shì)分析

空間趨勢(shì)反映了空間物體在空間區(qū)域上變化的主體特征,它主要揭示了空間物體的總體規(guī)律,而忽略局部的變異。趨勢(shì)面分析是根據(jù)空間抽樣數(shù)據(jù),擬合一個(gè)數(shù)學(xué)曲面,用該數(shù)學(xué)曲面來(lái)反映空間分布的變化情況。

(四)全局趨勢(shì)分析空間趨勢(shì)反映了空間物體在空間區(qū)域上趨勢(shì)分析透視圖趨勢(shì)分析透視圖(五)空間自相關(guān)分析1空間分布模式2空間權(quán)重矩陣3空間自相關(guān)系數(shù)(五)空間自相關(guān)分析1空間分布模式可以劃分為聚集模式(clusteredpattern)、分散模式(dispersedpattern)和隨機(jī)模式(randompattern)三類。聚集模式分散模式隨機(jī)模式1空間分布模式可以劃分為聚集模式(clusteredpattern)、分

真實(shí)世界中的大部分模式都介于隨機(jī)與分散模式或隨機(jī)與聚集模式之間,極少能遇到極端聚集、極端分散或極端隨機(jī)的模式。

既然現(xiàn)實(shí)模式很難輕易歸入聚集、分散或隨機(jī)型,那么我們就要考慮某一給定的空間模式與這三種模式中的某一種到底有多接近?如果它接近其中的一種模式,那么這種接近到底是有偶然因素還是系統(tǒng)過(guò)程造成的?

真實(shí)世界中的大部分模式都介于隨機(jī)與分散模式

我們?cè)诜治瞿匙兞康目臻g分布模式時(shí),實(shí)際上是在測(cè)度空間自相關(guān)程度或者說(shuō)空間依賴程度。

空間自相關(guān)是指屬性值在空間上相關(guān)是由要素的地理位置造成的。我們?cè)诜治瞿匙兞康目臻g分布模式時(shí),實(shí)際上是在測(cè)度空

空間自相關(guān)是根據(jù)位置相似性和屬性相似性的匹配情況來(lái)測(cè)度的。

位置的相似性可以通過(guò)空間接近性矩陣(或權(quán)重矩陣)W來(lái)描述;屬性的相似性一般通過(guò)交叉乘積xixj,或平方差異(xi-xj)2,或絕對(duì)差異│xi-xj│來(lái)描述??臻g自相關(guān)是根據(jù)位置相似性和屬性相似性的匹配情況來(lái)

基于“距離”的空間接近性測(cè)度就是使用面積單元之間的距離定義接進(jìn)行。

如何測(cè)度任意兩個(gè)面積單元之間的距離呢?①按照面積單元之間是否有鄰接關(guān)系的鄰接法;②基于面積單元中心距離的重心距離法。2空間權(quán)重矩陣(空間接近性矩陣)

基于“距離”的空間接近性測(cè)度就是使用面積單元之間

式中:Wij表示區(qū)域i與j的臨近關(guān)系,它可以根據(jù)鄰接標(biāo)準(zhǔn)或距離標(biāo)準(zhǔn)來(lái)度量。

假設(shè)研究區(qū)有n個(gè)多邊形,任何兩個(gè)多邊形都存在一個(gè)空間關(guān)系,這樣就有n×n對(duì)關(guān)系,需要n×n的矩陣存儲(chǔ)這n個(gè)單元之間的空間關(guān)系。式中:Wij表示區(qū)域i與j的臨近關(guān)系,它可以根據(jù)鄰接(1)簡(jiǎn)單的二進(jìn)制鄰接矩陣

123456789123456789車的行走方式王、后的行走方式(1)簡(jiǎn)單的二進(jìn)制鄰接矩陣1234567891234567(2)基于距離的二進(jìn)制空間權(quán)重矩陣

(2)基于距離的二進(jìn)制空間權(quán)重矩陣(1)Moran’sI

設(shè)研究區(qū)域中存在n個(gè)面積單元,第i個(gè)單元上的觀測(cè)值記為xi,觀測(cè)變量在n個(gè)單元中的均值記為,Moran’sI定義為:3空間自相關(guān)系數(shù)-1≤I≤11表示極強(qiáng)的正空間自相關(guān),-1表示極強(qiáng)的負(fù)空間自相關(guān)。(1)Moran’sI設(shè)研究區(qū)域中存在n個(gè)面

對(duì)于Moran指數(shù),可以用標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)計(jì)量Z來(lái)檢驗(yàn)n個(gè)區(qū)域是否存在空間自相關(guān)關(guān)系,Z的計(jì)算公式為:

當(dāng)Z值為正且顯著時(shí),表明存在正的空間自相關(guān),也就是說(shuō)相似的觀測(cè)值(高值或低值)趨于空間集聚;當(dāng)Z值為負(fù)且顯著時(shí),表明存在負(fù)的空間自相關(guān),相似的觀測(cè)值趨于分散分布;當(dāng)Z值為零時(shí),觀測(cè)值呈獨(dú)立隨機(jī)分布。

對(duì)于Moran指數(shù),可以用標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)計(jì)量Z來(lái)

(2)Geary系數(shù)C

基于相關(guān)位置間的數(shù)字差分:0≤C≤2C>1表示負(fù)相關(guān),

C=1表示不相關(guān),

C<1表示正相關(guān)。

(2)Geary系數(shù)C基于相關(guān)位置間的本章主要內(nèi)容:一基本統(tǒng)計(jì)量二探索性數(shù)據(jù)分析三分級(jí)統(tǒng)計(jì)分析四空間插值五空間回歸分析本章主要內(nèi)容:一基本統(tǒng)計(jì)量三分級(jí)統(tǒng)計(jì)分析

把數(shù)據(jù)劃分成不同的級(jí)別,體現(xiàn)數(shù)據(jù)自身的特征,為應(yīng)用研究及專題制圖提供基礎(chǔ)。三分級(jí)統(tǒng)計(jì)分析把數(shù)據(jù)劃分成不同的級(jí)別,體現(xiàn)(一)分級(jí)的概念與目的(二)分級(jí)的原則(三)分級(jí)統(tǒng)計(jì)的方法三分級(jí)統(tǒng)計(jì)分析(一)分級(jí)的概念與目的三分級(jí)統(tǒng)計(jì)分析(一)分級(jí)的概念與目的

概念:根據(jù)一定的方法或標(biāo)準(zhǔn)把數(shù)據(jù)分成不同的級(jí)別。

目的:區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)集中個(gè)體的差別。

(一)分級(jí)的概念與目的

概念:(二)分級(jí)的原則

*科學(xué)性原則

*完整性原則*適用性原則

*美觀性原則

(二)分級(jí)的原則

*科學(xué)性原則

(三)分級(jí)統(tǒng)計(jì)的方法

*單一分級(jí)法和復(fù)合分級(jí)法*等值分級(jí)法和不等值分級(jí)法*自定義分級(jí)法和模式分級(jí)法(三)分級(jí)統(tǒng)計(jì)的方法空間統(tǒng)計(jì)分析ppt課件

1自定義分級(jí)—根據(jù)自己的應(yīng)用目的設(shè)定各個(gè)級(jí)別的數(shù)值范圍來(lái)實(shí)現(xiàn)分級(jí)的方法。

不同分級(jí)體系下坡度的分級(jí)結(jié)果1自定義分級(jí)—根據(jù)自己的應(yīng)用目的設(shè)定各個(gè)級(jí)別的數(shù)值范圍來(lái)2模式分級(jí)(1)等間距分級(jí)(2)分位數(shù)分級(jí)(3)等面積分級(jí)(4)標(biāo)準(zhǔn)差分級(jí)(5)自然裂點(diǎn)法分級(jí)(6)其他分級(jí)方法

按固定模式進(jìn)行分級(jí),級(jí)差由特定的算法自動(dòng)設(shè)定。

2模式分級(jí)(1)等間距分級(jí)按固定模式進(jìn)行分級(jí),級(jí)差由特定的(1)等間距分級(jí)

按某個(gè)恒定間隔來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)。

間距D=(最大值-最小值)÷分級(jí)數(shù)(1)等間距分級(jí)按某個(gè)恒定間隔來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)??臻g統(tǒng)計(jì)分析ppt課件空間統(tǒng)計(jì)分析ppt課件等間距分級(jí)結(jié)果等間距分級(jí)結(jié)果(2)分位數(shù)分級(jí)把數(shù)列劃分為相等個(gè)數(shù)的分段。先將數(shù)列按大小排列,從一端開(kāi)始計(jì)算其分位數(shù),把處于分位數(shù)上的那個(gè)值作為分級(jí)值。

分位數(shù)分級(jí)可以使每一級(jí)別的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)接近一致,往往能產(chǎn)生較好的制圖效果。

(2)分位數(shù)分級(jí)把數(shù)列劃分為相等個(gè)數(shù)的分段??臻g統(tǒng)計(jì)分析ppt課件分位數(shù)分級(jí)結(jié)果分位數(shù)分級(jí)結(jié)果(3)等面積分級(jí)(3)等面積分級(jí)等面積分級(jí)結(jié)果等面積分級(jí)結(jié)果(4)標(biāo)準(zhǔn)差分級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)差可以反映各數(shù)據(jù)間的離散程度。首先要保證數(shù)據(jù)的分布具有正態(tài)分布的規(guī)律,才可計(jì)算平均值和標(biāo)準(zhǔn)差,然后根據(jù)數(shù)據(jù)波動(dòng)情況劃分等級(jí)。

(4)標(biāo)準(zhǔn)差分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)差可以反映各數(shù)據(jù)間的離散程度??臻g統(tǒng)計(jì)分析ppt課件1倍標(biāo)準(zhǔn)差分級(jí)結(jié)果1倍標(biāo)準(zhǔn)差分級(jí)結(jié)果1/2倍標(biāo)準(zhǔn)差分級(jí)結(jié)果1/2倍標(biāo)準(zhǔn)差分級(jí)結(jié)果(5)自然裂點(diǎn)法分級(jí)基于讓各級(jí)別中的變異總和達(dá)到最小的原則來(lái)選擇分級(jí)斷點(diǎn)的。任何統(tǒng)計(jì)數(shù)列都存在一些自然轉(zhuǎn)折點(diǎn)、特征點(diǎn),用這些點(diǎn)可以把研究的對(duì)象分成性質(zhì)相似的群組。(5)自然裂點(diǎn)法分級(jí)基于讓各級(jí)別中的變異總和達(dá)到最小的原則空間統(tǒng)計(jì)分析ppt課件自然裂點(diǎn)法分級(jí)結(jié)果自然裂點(diǎn)法分級(jí)結(jié)果(6)其他分級(jí)方法

*有規(guī)律的不等間距分級(jí)*按嵌套平均值分級(jí)*按面積正態(tài)分布分級(jí)(6)其他分級(jí)方法

*有規(guī)律的不等間距分級(jí)本章主要內(nèi)容:一基本統(tǒng)計(jì)量二探索性數(shù)據(jù)分析三分級(jí)統(tǒng)計(jì)分析四空間插值五空間回歸分析本章主要內(nèi)容:一基本統(tǒng)計(jì)量四空間插值*由點(diǎn)→面,涉及到3方面問(wèn)題:①內(nèi)插點(diǎn)鄰域范圍的確定②權(quán)值確定方法③內(nèi)插函數(shù)的選擇四空間插值*由點(diǎn)→面,涉及到3方面問(wèn)題:①內(nèi)插點(diǎn)鄰域范圍四空間插值(一)整體內(nèi)插(二)局部分塊內(nèi)插(三)逐點(diǎn)內(nèi)插法四空間插值(一)整體內(nèi)插(一)整體內(nèi)插

整個(gè)區(qū)域用一個(gè)數(shù)學(xué)函數(shù)來(lái)表達(dá)變量的空間變化特征。

(一)整體內(nèi)插整個(gè)區(qū)域用一個(gè)數(shù)學(xué)函數(shù)來(lái)表達(dá)變量的空間變化河南省人均GDP分布1-4次趨勢(shì)面河南省人均GDP分布1-4次趨勢(shì)面整體內(nèi)插法

若選取采樣點(diǎn)個(gè)數(shù)較少時(shí),不足以描述整個(gè)變量變化特征,若選用較多的采樣點(diǎn)則內(nèi)插函數(shù)易出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象,很難獲得穩(wěn)定解。整體內(nèi)插法若選取采樣點(diǎn)個(gè)數(shù)較少時(shí),不足以描述整

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