适马的x3系列传感器有什么特点,是一种先进的理念吗?适马x3分别有什么机器

2024-03-10 03:10:03 :19

适马的x3系列传感器有什么特点,是一种先进的理念吗?适马x3分别有什么机器

而新手不适合适马相机,其实这也是适马 Foveon X3 传感器最大的争议——三层叠加算法,适马dp闪灯爱好者绝对福利 玩转闪光 黑科技相机适马dp是一款便携式数码相机,第一款配备 Foveon X3 传感器的相机是在 2002 年发布的适马 SD9 数码单反相机,适马独特的传感器,老鸟不会去问别人一款相机好不好,是一种先进的理念吗作为国内极少数真正用过适马FOVEON传感器相机的人,适马dp数码相机 当我收到适马dp相机的第一刻。

适马的x3系列传感器有什么特点,是一种先进的理念吗

作为国内极少数真正用过适马FOVEON传感器相机的人,我来说几句。X3传感器的概念就不复述了,总之就是多层传感器。大家可以看其他人的回答。最简单的做法是看适马公司官网的标准解释。我要解释的是国人用一些不科学眼光产生的谬误。其中最大的谬误就是以为X3传感器和胶片一样,在不同的层之间是有色掩膜的,因此很多人认为X3传感器对于安置在最下层的红色感光层性能就最差劲了。其实这是错的。因为X3传感器用的基本原理请牢记:光线在通过硅片时,在不同的厚度具有不同的吸收性能。到最下层时,只有红色波长的能量还剩下。这才是X3传感器用的基本原理。所以,X3传感器对色彩的还原并不存在厚此薄彼的问题。上面这幅曲线图才是X3系列传感器真正的原理。和很多技术路线一样,X3传感器有有点就有缺点。我自己用sd Quattro很长一段时间。这台相机发热量巨大,反应速度慢(几乎不能连拍),体积巨大,高感几乎没有,这些都是X3传感器的先天缺点带给相机设计的问题。但是,它也有画质色彩非常纯净,而且厚实的特点。画面立体感表现力强的特点。这种相机,爱的人非常爱,爱到几乎全盘接受它的缺点,比如我;恨得的人可以非常恨,恨到绝对不会使用的。作为一个摄影爱好者,我算是一个资深的适马单反忠实用户了。十四年时间一共用了四适马机器。我说下我的感受吧。第一台机器是05年买的SD10,之前在色影无忌看到过猪猪的SD9照片就中毒了。色彩特别扎实。图像的立体感强。但对机器的偏色和操控确实不放心。观望了一年时间,SD10上市了,听说改进了色彩和操控,就毫不犹豫的买了。回来发现色彩确实好,操控确实差。成片率不到10%吧。拍出来的都是黄疸病人。拍一张得准备两分钟。不过要是偶尔出来的好片那是确实好。大概到了11年换了SD15色彩改进很大,除了拍人,其他的题材都能拍了,不用太多后期校色。最大的问题是跑焦。见过自家机身配自家镜头跑焦的么?适马就是这唯一的一家。后来添加了一个备机DP1S这个确实不跑焦。就是操控慢,比Sd10还慢。这么小的一个机器用出了中画幅的速度。再后来18年换了SDQH这次终于是一个能用的相机了,不偏色,不跑焦。反应速度还是慢,但能接受了。但代价就是像素结构妥协了,出来的色彩确实不够扎实。但这个代价我觉得是值得的。毕竟能拍出来可用的照片才是第一位的。这时候备机是RX1R2。两个机器挺互补的,出片率比提高好多。我的经验就是,买适马,可以买。但看你拍什么题材,画质独树一帜。还有,不要买奇数代次的产品,在我看来SD9,SD14,SD1M都不够成熟,只能算是试验品。买他们的改进型号还是稳妥点。别当小白鼠。感谢悟空小秘邀请!作为副厂而言,适马这个公司真是“奇葩”一般的存在。经常奇思妙想的不按常理出牌,尤其以其“堆料”和自诩的“黑 科技 著称”。所谓拜尔阵列指的是 CCD(Charge Coupled Device)或 CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)作为感光元件时,采集数字图像时用到的一种常见的方法。拜尔阵列传感器是由柯达公司的工程师——布莱斯·爱德华·拜尔(Bryce Edward Bayer)发明并于1976年注册专利,这位伟大的发明家已于2012年末在美国缅因州与世长辞。由于影像传感器的基本单元光电二极管可测量光线强弱变化,却不能感应色彩,只能拍摄黑白照片,拜尔创造性地设计了50%绿色、25%的红色、25%蓝色的色彩滤镜矩阵,覆盖在光电二极管上方,实现了拍摄彩色照片的目的。这种设计只用一块图像传感器,就解决了颜色的识别。做法是在图像传感器前面,设置一个滤光层(Color Filter Array),上面布满了一个个滤光点,与下层的像素一一对应。每个滤光点只能通过红、绿、蓝之中的一种颜色,这意味着在它下层的像素点只可能有三种颜色:红、绿、蓝,或者什么也没有(黑)。不同颜色的滤光点的排列是有规律的:每个绿点的四周,分布着2个红点、2个蓝点、4个绿点。这意味着,整体上绿点的数量是其他两种颜色点的两倍。这是因为研究显示人眼对绿色最敏感,所以滤光层的绿点最多。如果一个像素只可能有三种颜色,那么怎么能拍出彩色照片呢?前面说了,每个滤光点周围有“规律”地分布其他颜色的滤光点,那么就有可能结合它们的值,判断出光线本来的颜色。以黄光为例,它由红光和绿光混合而成,那么通过滤光层以后,红点和绿点下面的像素都会有值,但是蓝点下面的像素没有值,因此看一个像素周围的颜色分布——有红色和绿色,但是没有蓝色——就可以推测出来(插值计算)这个像素点的本来颜色应该是黄色。这种计算颜色的方法,就叫做 "去马赛克"(Demosaicing) 。上图的下半部分是图像传感器生成的“马赛克”图像,所有的像素只有红、绿、蓝、黑四种颜色;上半部分是“去马赛克”后的效果,即用插值算法处理的结果。目前,绝大部分的数码相机的感光元件都采用拜尔列阵来生成彩色数码照片。为了纪念发明者布赖斯·拜尔,它被称作“拜尔模式(Bayer Pattern)”或“拜尔滤光法(Bayer filter)”,同时,拜尔也被誉为“数字图像之父”。拜尔阵列CMOS传感器最大的问题便是会产生摩尔纹和伪色,解决方案是在传感器表面安装低通滤镜以降低摩尔纹和伪色的程度,代价则是降低画面细节的画质。不过这几年随着拜尔阵列CMOS传感器大量的像素堆积以及相机去掉低通滤镜的设计,这样的问题一定程度上得到了解决。(1)Foveon X3 传感器的来源 Foveon X3传感器最初是由加州理工学院的 Carver Andress Mead 教授创立的 Foveon 公司研发,当时首席工程师 Dick Merrill 和首席科学官 Dick Lyon领导的团队,共同发明了Foveon X3传感器,并成功将其商品化。第一款配备 Foveon X3 传感器的相机是在 2002 年发布的适马 SD9 数码单反相机。适马 SD9 配备了一块 20.7×13.8mm 尺寸的 APS-C 画幅 Foveon X3 传感器,单层像素数约 350万,共三层像素排列。(2)Foveon X3 传感器的原理 Foveon X3传感器的这种结构与胶片的结构类似,每个像素其实是由红绿蓝三层像素叠加而成,每个像素都能完整地感知三种色彩,而传统的拜耳式列阵传感器只有一层像素,上面分布着红绿蓝三种像素点,每个独立的像素点都只能感应一种颜色,而损失掉其他两种,最终的颜色是通过后期插值计算(猜色)完成。简单地说,由于不同颜色的光波长不同,红色的波长大于绿色波长,绿色波长大于蓝色波长,排列顺序是则是按照短波在前长波在后的顺序,并不是像胶片那样直接的感色层,而是依靠感受不同的波长并吸收相应色彩波长来计算出相应的色彩;X3 传感器的三层结构中,第一层感受的是包含红绿蓝三基色的全色彩,在通过第一层后的蓝色光被传感器吸收掉,剩下的红绿色光到达第二层传感器被感受并吸收掉绿色光波,到达最底层的光波只有红色,被传感器的第三层感受到产生唯一的不需要计算就可识别色彩——红色电信号。所以,从理论上讲,Foveon X3 传感器理论上每一个像素位置便可直接计算出RGB值,高采样率也意味着摩尔纹的发生率大大降低,因此也不需要低通滤镜来滤除高频信息,能够展现出丰富的色彩和惊人的细节。按道理说,因为不需要插值计算RGB数据、去马赛克,Foveon X3 传感器的数据存储速度应该要更快,但实际上极高的采样率伴随的则是数据量的大量攀升;同时光线在穿透每一层像素后必然导致数据损失,因此每层像素所感应到的光量并不一样(最底层的红色像素最吃亏),这就导致三种色彩信息在最终合成的时候会有所偏差,反映到照片上就是较为容易偏色;此外伴随这种三层像素排列结构带来的光信号损失,必然就是信噪比降低、高感能力的下降。(3) Foveon X3 Quattro全色彩图像传感器 为了解决 RAW 格式在每一像素位置储存 RGB 讯息的影像数据时,图像文件容量过分庞大的问题,新一代 Foveon X3 Quattro 传感器在结构上做出了改变,从以往 1:1:1 变化为 1:1:4 的比例来分配红、绿和蓝的像素组成,顶层负责记录蓝色光和明暗信息的光电二极管的数量分别是记录绿色和红色的4倍,中层和下层的光电二极管只负责记录对应颜色色光,不参与记录明暗信息。随后在数据处理过程中,上层的明暗信息也同样被应用于中层和底层。根据官方资料,新结构的 Foveon X3 Quattro 传感器解析度增加了30%,数据处理速度也更快、相机续航也有效提升。以适马的 SD Quattro为例,蓝色顶层是1960万像素,绿色与红色层是490万像素,将顶层的亮度信息加权到下面两层后,实现“APS-C 画幅却依然可以展现出等效3900万像素的画质(来源适马官网)”,其实这也是适马 Foveon X3 传感器最大的争议——三层叠加算法。虽然结构上的变化的确降低了传感器获取的整体数据量,数据处理速度也更快,但这种垂直方向铺设三层光电二极管的方式有着天然的致命缺陷,就是“绝对灵敏度阈值”偏高。绝对灵敏度阈值是使“信号等同于由传感器产生的噪声”的光子数。这是一个重要指标,因为它代表了能够观察到任何有意义的信号、理论上所需要的最小光量。在弱光环境下,随着进入传感器绝对光量的减少,必然伴随的是光量的逐层衰减,换言之, 与传统的拜尔式列阵的 CMOS 传感器相比,X3 传感器需要更多的入射光子才能获得同样的信噪比,最终导致 X3 传感器的高感能力极为羸弱,再简单点讲,实际的可用 ISO 范围只是最低档—— ISO 100 。总而言之,适马的 X3结构在设计理念上的确有其独到之处,在 环境光量充足,低感静态环境(ISO 100)下 ,的确可以获得更加细腻和清晰的影像,“丰富的色彩和惊人的细节”,为了更加强调这一能力,适马随后又推出了 SFD(Super Fine Detail 超精细细节)拍摄模式,即是所谓的“ Foveon Quattro 传感器从图像中提取出最大细节数量,同时将图像噪点控制到极低的水平 ”;其实际上就是以标准测光为中心,相机自动拍摄 7 张照片,曝光范围从 -3 EV 到 +3 EV(即正负 3EV 的包围曝光),随后将其保存为单个 X3I 文件,在适马专用的 RAW 图像转换软件 SIGMA PhotoPro(SPP)中合成 HDR 图像。不过这种多帧曝光及后期合成的方式仅仅适用于静物或完全无风的环境,被摄物体稍有移动,后期合成中适马就显得相当简单粗暴,拖动的残影和动态模糊完全无法避免。虽然适马不断强调其 Foveon X3 Quattro 的“ 提供的完整数据是从每个像素单元所撷取,不需计算机插值方式来补充,具有忠实呈献所见景致的特性 。(来源适马官网)”但其天然的结构缺陷导致的高感能力羸弱,短期内没有看到技术上解决的可能。所以,基于 X3技术开发的适马相机,也注定不会成为主流市场的宠儿,只能是追求极致另类的少数派选手,正所谓“爱的人爱不释手,恨的人嗤之以鼻”吧。没有愚蠢的问题,只有无趣的回答。 谢谢您的观看!

适马x3分别有什么机器

sdQuattro和sdQuattroH两款。作为适马全新的无反相机,新相机可以理解为给DPQuattro系列增加了一个适马卡口,可以兼容适马产品线上的所有单反单反镜头,适马x3有sdQuattro和sdQuattroH两款相机。新相机仍然主打X3传感器的优异画质表现。而全新的APS-H机型也是适马的又一块全新X3传感器,这更是第一款APS-H画幅的无反相机。

适马dc dn什么意思

镜头dc dn是一款适马旗下的相机镜头,全称适马35mm f/2 DC DN Contemporary(L卡口)。 适马35mm f/2 DC DN Contemporary(L卡口)主要功能: 镜头画幅: 135mm全画幅镜头 镜头分类: 微单镜头 镜头用途: 广角镜头 镜头类型: 定焦 镜头结构: 9组10片 镜头卡口: L卡口 对焦方式: 自动对焦 变焦方式: 无变焦 滤镜尺寸: 58mm 遮光罩: 有

适马56佳能口能接rp吗

能接。根据查询适马相机官网信息得知,适马56佳能口能接rp,佳能rp配RF24-240mm,F4-6.3IS,USM镜头,适配适马56相机。适马相机是日本适马株式会社旗下摄影产品,日本适马株式会社创立于1961年。

适马镜头保修多久

适马镜头的保修期为12个月,保修期是从镜头的购买日开始计算,在购买适马镜头之后可以去适马的官方网站注册,可以延长6个月的保修期,不过需要注意的是延长保修只适用于在国内购买的行货适马相机镜头。 适马,为一家生产单镜反光相机镜头为主的日本公司,于1961年成立,只在日本设厂,每个月的镜头产量是10-18万,推出的镜头亦相当多,焦距由8mm-800mm不等。

适马dp闪灯爱好者绝对福利 玩转闪光

黑科技相机适马dp是一款便携式数码相机,这款相机视觉上非常有质感,也非常适合闪灯热爱者,简直福利!画质有保障,而它镜间式的快门设计,能够更好满足扫街狂热,绝对惊喜!接下来,教你如何玩转适马dp!

适马dp

我们平时使用的单反都是焦平面式快门,闪光灯同步速度一般在1/200s-1/250s,如果超过这个速度,就需要使用闪光灯和引闪器的高速同步功能了,但并非所有的闪光灯和引闪器都支持高速同步。目前市面上在售的闪光灯中,相机原厂的中高端闪光灯基本都支持这一功能,质量也相对比较稳定,但价格不菲。副厂生产的支持高速同步闪光灯中,永诺的性价比较高,但质量不太稳定,记得当YN568ex作为永诺第一款支持高速同步功能的闪光灯面世时,我就入手了一支,其中返修了两次,至今一直被我冷落在防潮箱中。最近在试用PhottixMitros,做工媲美原厂,在几次高强度(日晒雨淋)的测试下来,还没出过差错。另外,除了闪光灯需要支持高速同步外,引闪器也不例外。如果你的灯组是清一色的原厂灯,那就直接考虑原厂引闪器吧,稳定可靠,可以把灯的全部性能都发挥出来。但更多玩家的选配应该是原厂结合副厂组成灯组,经济实惠,这个时候就需要一款通吃的副厂引闪器。我之前是永诺622c的用户,在几次商业拍摄中,让我心惊动魄了好几次。现在很多婚礼摄影师都在用phottixodin引闪,反馈还不错。好啦,跑题了这么久,让我们回归正题,总的来说,如果想用单反玩转高速同步闪光,由于快门物理特性的限制,需要前期购买支持高速同步功能的灯和引闪器,这是一笔不小的投入。

适马dp数码相机

当我收到适马dp相机的第一刻,就迫不及待地测试了它的闪光灯同步速度。由于是镜间快门的缘故,所以1/1250s,f/2.8这样的参数搭配也能轻而易举地引闪。引闪器我使用的是PhottixStrato II for nikon,手上还有永诺622尼康款和佳能款、永诺RF-603尼康款、品色king pro尼康款、普威plus iii,其中永诺622尼康款可以成功引闪,普威自不在话下。至于闪光灯,基本没有限定,也别想什么TTL之类的功能啦。说到闪光灯,我最喜欢的一款是YN560iii,全手动便宜好用摔坏了也不心疼,搭配dp玩高速同步闪光,也绰绰有余。好吧,说完了这些,我们还是有请这次测评的相机主角-适马dp2,dp3!灯光主角-PhottixMitros(它比YN560iii更上得了台面些)!引闪主角-普威plus iii(它比市面大部分引闪器都上得了台面)!登场!

前文提了那么多次高速同步,关于原理,这里就不赘述了,网上一搜一大把。来说说,高速闪光的魅力吧。当你身处在阳光明媚的室外,你既想追求大光圈的美丽散景,又想给人物主体补光,这个时候就需要高速同步闪光啦!(当然追求这种效果还有个解决方案就是在镜头加装ND镜,优秀的镜片价格也不菲,而且是个易耗品,需要定期更换)。还有个例子,你想定格住物体的一个运动动作,并使用闪光灯对主体补光,一般的同步速度只有1/200s-1/250s,这个快门区间其实很难扎实定格住动作,难免有虚影,这个时候也需要高速同步闪光!

首先,我们来感受一下户外人像的拍摄中,使用自然光和闪光灯的对比。

1/60s,f/2.8,iso100,dp3

有心的朋友一定发现这并非是一张高速闪光人像。确实如此,拍摄当天是阴天,而且人物在大片树荫下,为了让环境充分曝光,所以快门无需开高速。dp3焦段是50mm,折合成135画幅在75mm左右,非常适合拍摄一些人物肖像。举这个例子,意在让大家感受一下户外闪光灯的小小魅力,闪光灯能让人物从背景中完全跳脱出来,起到强化主体的作用。

上了一道开胃菜,接下来要上正菜咯-一张名副其实的高速同步闪光人像。阳光明媚的午后,闪光灯喧宾夺主,阳光辅助左右,以1/800s,f/2.8的曝光数值轻松地平衡了现场光线,dp3的最大光圈制造漂亮的背景虚化,让画面从焦内至焦外,如奶油般化开,清新自然。

1/800s,f/2.8,iso100,dp3

通过对比下面的这两张照片,你会发现高速同步闪光与普通同步闪光在视觉上的明显差别。

1/1250s,f/3.2,iso100,dp2

1/125s,f/16,iso100,dp2

上图使用了高速同步,而下图则通过缩小光圈的方式去压暗环境。在闪光灯的功率上,上图由于使用了较大光圈,所以闪灯并没有全功率输出。而下图由于使用超小光圈,所以需要超高的功率才能使主体拥有正常亮度。对闪光灯来说,在光圈f/3.2时平衡现场光比在f/16下容易得多。高速同步闪光下,背景酒楼广告牌的虚化对表现主体十分有帮助,甚至背景中的色彩对画面也有点睛之用。相反,在未使用高速同步闪光的下图中,背景繁杂的信息扰乱了整个画面,人物脸部从亮到暗的过渡也十分生硬,缺少美感。

说了那么多高速同步闪光的魅力,切记不要太过迷恋于此。有些场景中,我会觉得小光圈也自有它的独特魅力。

1/200s,f/16,iso100,dp2

高速同步闪光运用除了以上例举的户外人像的拍摄外,还有在定格运动物体的拍摄中会运用到。这次我们将户外转向室内,棚拍一个红酒杯,并定格住涓涓红酒的形态。

1/640s,f/16,iso100,dp3

好吧,让我们假想一下如果我们使用的是焦平面式的单反相机,我们需要采用1/640s的快门速度去定格流动的液体,另外需要使用闪光灯以求高画质。那么,首先我们需要不止一支能支持高速同步功能的闪光灯完成多灯布光,另外需要支持高速同步功能的引闪器若干,一支微距镜头也必不可少。如果你只是一个普通玩家,这门槛是不是对你来说有点高,让你望而却步。

你如果想体验高速同步闪光的乐趣,又想兼顾便携、前期投入和性价比,dp比一般单反相机优势更加明显。在适马dp系列相机身上,你可以任意组合曝光参数,理论上来说,它能用任何快门速度同步闪光灯(闪光灯同步速度会随光圈缩小而提高),从普通到高速之间无需使用任何功能切换,对引闪器和闪光灯都没有特殊的要求,只要能引闪就能畅快玩转。像dp这类便携式高画质相机,我更看重的是它的可玩性,一台dp既能随身携带记录生活点滴,又能随时化身闪光利器,实在爱不释手。

适马dp1 quattro好吗

我非常奇怪,适马这种偏门的产品为什么会有人在百度知道上提问。

一般人们都是通过摄影论坛或者摄影网站才会知道适马的相机,于是也不会需要在百度上提问。

你能问出DP1q好不好这种问题,那么说明DP1q不适合你。

老鸟不会去问别人一款相机好不好。而新手不适合适马相机。适马DP系列相机和一般的数码相机非常不同,不是初学玩家能够驾驭。

从认真回答问题的角度,我可以解释一下这款相机和一般的数码相机有何不同。

  1. 适马的光学传感器和其他厂子的不一样。其他厂子是“马赛克”底,而适马是X3 Foveon底,具体的区别对新手去解释是没有意义的。我只是告诉你,这种独特传感器设计,让适马DP merril和DP quattro系列用APS画幅的传感器实现了比全画幅更高的成像素质(锐度极高)。APS画幅和全画幅是什么意思,是不是你不懂?我不想解释,你自己搜索去。

  2. 但是这种三层光学传感器的弊端很明显,就是数据量太大,导致相机处理速度慢。感光元器件密度高,所以相机在高感光度下的成像素质极差。就是日光机,只有蓝天白云的场合能发挥它的作用。

  3. DP系列是不可换镜头的紧凑型数码相机,也就基于适马独特的X3传感器构建出来的低价位(相对的。。)便携型的机种。这导致它有很多局限性,比如说镜头不够好(肯定有人看到我这句话之后会来吵架说DP镜头素质极高,我只能呵呵,你看他们出的所谓好片,永远都是同样的光线),比如说操控性差(比如UI设计不人性化、长曝时间限制之类的)。这些局限性存在的原因,一是因为适马不是佳能尼康,在专业相机设计领域的技术储备不是十分雄厚,二是DP系列不能做太好,做太好没有缺点了,谁还去买适马的单反系列?三是DP系列肯定定价要低于单反系列,所以为了压缩成本也不可能做好。

  4. 适马独特的传感器,太过独特,导致在色彩方面牵扯的问题比较多(白平衡调整好非常关键),而相机系统本身自带白平衡功能比较薄弱,jpg直接输出是不能满足需要的。当然,jpg直接出的画质也是不能满足需要。必须用RAW片后期处理。而X3传感器的RAW片,只有适马自家出的RAW处理软件能够打开,而这个软件写得极烂。让你没办法。再加上白平衡设置会影响RAW片本身的颜色——这是真的,如果一般的相机,可以无视拍照时的白平衡设置,完全在RAW片随便调,而适马传感器RAW片颜色受白平衡设定影响——导致不但后期本来就难做,前期负担也很重。初学者用这个相机基本上不会排出颜色正确审美健康的片子。

总结一下这就是一个虽然有能力排出素质极高片子的相机,但是想要拍一张素质极高的片子,不单单要求景色、景物、环境、光线要好,还要求使用者对这个相机极其了解。

当你面对适宜的景色的时候,你觉得这个相机性价比极高,当面对不适宜的景色的时候,你觉得这个相机是垃圾。

初学者是不可能用好它的。老鸟也不一定非要用它,它就等于一个玩具,想玩可以玩,不玩也有的是别的可以玩的。

适马dp1 merrill的像素是多少

4600W像素。适马DP1 Merrill(适马DP1M)重要参数:46000W像素;APS画幅(24mmx16mm);镜头焦距:19mm(等效135画幅焦距28mm);最大光圈:F2.8;FOVEON X3 传感器;发布时间:2012年2月。

适马DP1拍人像好么为什么他的像素是1400万,分辨率确实2640×1760

DP1是广角定焦最大光圈偏小,想拍好人像有一些难度。它采用的由美国Foveon公司提供的X3传感器,在每个像点上,在垂直方向上感应RGB三种不同的颜色。所以其传感器像素数为:2640x1760x3=13,939,200,也就是Sigma所宣称的14MP像素。用RAW拍摄,后期用自带的SPP软件转JPEG可出1400万像素的片子。直接用JPEG拍只能得到2640×1760。

适马的x3系列传感器有什么特点,是一种先进的理念吗?适马x3分别有什么机器

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2024年4月18日 18:40

清华紫光重组(紫光集团破产重组对紫光股份有什么影响)

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2024年2月23日 08:10

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2024年4月17日 03:00

水晶头接线顺序图解(网线水晶头接法图解)

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2024年5月15日 03:20

艾诺v7000(请问艾诺V7000HDA这款机子怎么样)

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2024年3月27日 14:40

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2024年5月10日 22:50

魅族和oppo哪个好(红米,华为,魅族,oppo哪个好!)

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2024年3月4日 07:30

iphone6s的运行内存多大(苹果6s的内存多大)

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2024年4月22日 07:10

创维电视遥控器手机版官网(创维电视只能看一个节目怎么办)

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2024年3月28日 12:40