• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于未來負載預測的無線異構網(wǎng)絡自適應負載均衡算法

    2015-08-17 11:24:16劉勝美
    系統(tǒng)工程與電子技術 2015年6期
    關鍵詞:門限異構時刻

    潘 甦,張 磊,劉勝美

    (1.南京郵電大學通信與信息工程學院,江蘇南京210003;2.東南大學移動通信國家重點實驗室,江蘇南京210096)

    基于未來負載預測的無線異構網(wǎng)絡自適應負載均衡算法

    潘 甦1,2,張 磊1,劉勝美1

    (1.南京郵電大學通信與信息工程學院,江蘇南京210003;2.東南大學移動通信國家重點實驗室,江蘇南京210096)

    為避免由于網(wǎng)絡負載抖動而造成的頻繁網(wǎng)絡選擇,本文為無線異構網(wǎng)絡提出了一種預測網(wǎng)絡未來負載的自適應負載均衡算法。通過馬爾可夫鏈預測負載狀態(tài)空間的概率,將預測到的概率通過負載趨勢函數(shù)映射為趨勢值,利用趨勢值進行網(wǎng)絡選擇和自適應觸發(fā)門限的調(diào)整。仿真結果表明,該算法能有效降低接入阻塞率及均衡切換次數(shù)。

    無線異構網(wǎng)絡;未來負載預測;負載趨勢函數(shù);網(wǎng)絡選擇;自適應門限

    0 引 言

    隨著寬帶無線接入和移動通信技術的不斷發(fā)展,未來的無線網(wǎng)絡將會是由多種不同的無線接入技術共同組成的能夠滿足用戶的多種業(yè)務和服務質(zhì)量需求的異構網(wǎng)絡[1]。網(wǎng)絡的異構融合將成為未來通信網(wǎng)的一個重要特征,它能實現(xiàn)網(wǎng)絡間的負載均衡,有效提升系統(tǒng)性能以及無線資源的利用率。

    無線異構網(wǎng)絡負載均衡主要通過垂直切換的方式來實現(xiàn)[2-3],網(wǎng)絡在滿足一定觸發(fā)條件時,如系統(tǒng)的負載不均衡程度達到了門限值,將一定數(shù)量的業(yè)務切換到負載較輕的網(wǎng)絡中,從而實現(xiàn)系統(tǒng)負載均衡。目前已有很多研究負載均衡的算法[3-9],研究集中在兩個方面:一是網(wǎng)絡間負載比較準則;二是均衡切換的觸發(fā)條件。對于網(wǎng)絡間負載的比較準則,文獻[4]提出了基于模糊邏輯的網(wǎng)絡選擇算法來實現(xiàn)負載均衡,通過將業(yè)務類型、可用帶寬等作為模糊輸入,輸出合適的目標切換網(wǎng)絡,實現(xiàn)負載均衡;文獻[3]提出了支持服務質(zhì)量(quality of service,QoS)的負載均衡算法,考慮影響QoS性能的系統(tǒng)帶寬、丟包率、延遲等參數(shù),分別給這些參數(shù)賦予權值并構造目標函數(shù),選擇函數(shù)值最大的網(wǎng)絡作為均衡目標網(wǎng)絡。文獻[5]研究了一種混合動態(tài)負載均衡算法,網(wǎng)絡可以從相鄰的輕載小區(qū)借用空閑信道,同時也可以在重疊區(qū)域?qū)⒇撦d轉移到輕載的小區(qū)中。文獻[6]提出了基于熵權值和灰度關聯(lián)分析的負載均衡算法,通過每個網(wǎng)絡的接收信號強度、可用資源和阻塞率構建判斷矩陣,用灰度關聯(lián)矩陣反映接入網(wǎng)的性能,最后采用熵權值獲得每個指標的權重并聯(lián)合關聯(lián)矩陣對各異構網(wǎng)絡的性能排序,從而選擇最優(yōu)的目標均衡網(wǎng)絡。文獻[7-9]主要研究了均衡切換的觸發(fā)條件,在文獻[7]所提的算法中,每當有新呼叫發(fā)起都會計算效用函數(shù),以使得系統(tǒng)負載增加最小的網(wǎng)絡接入新呼叫,因此系統(tǒng)開銷較大;文獻[8]提出了設定遲滯定時器的強制切換負載均衡算法,網(wǎng)絡負載達到設定門限且超過等待時間之后,若網(wǎng)絡依然過載才通過強制切換均衡負載。文獻[9]提出了自適應調(diào)整負載均衡門限的算法,利用重疊區(qū)域網(wǎng)絡的負載最大差值與反應當前系統(tǒng)負載狀況的指標進行比較,若兩網(wǎng)絡負載差值大于指標值則觸發(fā)均衡算法,這樣的自適應門限算法在輕載條件下可以減少不必要的均衡操作。然而,總體而言,這些算法在負載比較準則和切換觸發(fā)條件這兩個問題的解決上都存在不足:對于網(wǎng)絡間負載比較準則,上述算法用網(wǎng)絡當前負載值或當前負載加上其他屬性作為負載均衡的準則或指標,而沒有考慮網(wǎng)絡未來負載的變化趨勢,所以這樣的均衡切換在網(wǎng)絡未來負載抖動嚴重時會導致頻繁切換;對于均衡切換的觸發(fā)條件,不設觸發(fā)門限的均衡每當有新呼叫發(fā)起都會計算效用函數(shù)[7],大大增加了系統(tǒng)負擔,而設定遲滯定時器的觸發(fā)算法不能根據(jù)網(wǎng)絡情況及時進行負載均衡。

    本文針對上述問題提出了一種預測網(wǎng)絡未來負載的自適應負載均衡算法,通過預測網(wǎng)絡負載處于某種狀態(tài)的概率,計算出網(wǎng)絡負載趨勢值,將趨勢值作為網(wǎng)絡選擇的準則,從而實現(xiàn)網(wǎng)絡負載均衡,減少不必要的切換。

    本文首先描述了網(wǎng)絡系統(tǒng)模型以及提出負載預測算法;然后在預測負載的基礎上提出基于負載預測的網(wǎng)絡選擇負載均衡策略以及自適應門限的調(diào)整算法;最后給出仿真結果以及對比分析。

    1 異構網(wǎng)絡中基于未來負載預測的自適應負載均衡算法

    1.1 異構網(wǎng)絡模型

    未來一段時間內(nèi),覆蓋范圍廣的3G、4G等蜂窩網(wǎng)絡和覆蓋范圍短的無線局域網(wǎng)(wireless local area network,WLAN)將是主流,因此本文考慮由蜂窩網(wǎng)和WLAN組成的無線異構網(wǎng)絡。如圖1所示,用戶以移動模型[10]在系統(tǒng)內(nèi)做隨機運動,同時不斷有新用戶發(fā)起呼叫以及老用戶斷開連接。

    假設系統(tǒng)中有M個異構網(wǎng)絡,每個網(wǎng)絡都支持N種不同的業(yè)務。在異構網(wǎng)絡中,對負載需要一個統(tǒng)一的定義。對于FDMA、TDMA、CDMA以及OFDM等不同的接入系統(tǒng),負載都可以用業(yè)務在無線信道上的速率Rb[11]來表示,則k網(wǎng)絡l業(yè)務的單個呼叫負載loadk,l=Rb(l),Rb(l)為用戶要求有質(zhì)量保證的業(yè)務l的比特速率,如話音業(yè)務為16kbps,視頻業(yè)務為384kbps。則k網(wǎng)絡l業(yè)務的所有負載為

    式中,l=(1,2,3,…,N);k=(1,2,3,…,M);akl為k網(wǎng)絡中保持的l業(yè)務呼叫數(shù)量。

    則網(wǎng)絡k在s時刻的負載表達式為

    圖1 異構網(wǎng)絡模型

    1.2 負載預測算法

    在第1.1節(jié)無線異構網(wǎng)絡模型的基礎上,本文提出了通過預測網(wǎng)絡未來負載進行網(wǎng)絡選擇及觸發(fā)門限自適應調(diào)整的負載均衡算法。為預測網(wǎng)絡負載,首先,將網(wǎng)絡負載分為不同的狀態(tài)空間;其次,通過馬爾可夫轉移函數(shù)計算出網(wǎng)絡未來負載處于各個狀態(tài)空間的概率;最后,結合預測結果選擇網(wǎng)絡以達到網(wǎng)絡間的負載均衡,同時自適應調(diào)整均衡觸發(fā)門限。

    基于式(2)網(wǎng)絡負載的表達式,將負載在s時刻劃分為輕載、平衡、重載和過度重載4種狀態(tài),用狀態(tài)空間T={1,2,3,4}表示。其中狀態(tài)1代表輕載,狀態(tài)2代表平衡,狀態(tài)3代表重載,狀態(tài)4代表過度重載。

    為了劃分網(wǎng)絡負載的狀態(tài)空間,設定相應的劃分門限。設網(wǎng)絡k的最大負載容量為Cmax,k,定義thdk,1、thdk,2、thdk,3、thdk,4分別為網(wǎng)絡處于輕載、平衡、重載和過度重載的門限值。各門限按網(wǎng)絡最大負載的一定比例取值,比例大小不影響算法本身,不失一般性,令thdk,1=0.3 Cmax,k,thdk,2=0.6 Cmax,k,thdk,3=0.8 Cmax,k,thdk,4=Cmax,k。若負載小于輕載門限,即Loadk(s)≤thdk,1,則網(wǎng)絡k在s時刻處于輕載狀態(tài);若thdk,1<Loadk(s)≤thdk,2,網(wǎng)絡k在s時刻處于平衡狀態(tài);若thdk,2<Loadk(s)≤thdk,3,網(wǎng)絡k在s時刻處于重載狀態(tài);若thdk,3<Loadk(s)≤thdk,4,則網(wǎng)絡k在s時刻處于過度重載狀態(tài)。

    基于以上狀態(tài)空間劃分,任意時刻網(wǎng)絡負載都處于上述4種狀態(tài)之一。而下一時刻網(wǎng)絡處于任一狀態(tài)的概率只與當前時刻狀態(tài)有關,所以網(wǎng)絡負載狀態(tài)的變化可以用馬爾可夫鏈描述。為了計算網(wǎng)絡負載狀態(tài)轉移概率,首先確定業(yè)務呼叫的到達和離去所服從的分布模型,通過計算轉移概率預測網(wǎng)絡負載狀態(tài),以便進行網(wǎng)絡選擇及觸發(fā)門限調(diào)整。假設有n個終端,對于k網(wǎng)絡的l業(yè)務,各終端對業(yè)務l發(fā)起呼叫的概率為pl,不發(fā)起的概率為1-pl。因此,業(yè)務l的個呼叫發(fā)起的概率為

    若對于業(yè)務l每個呼叫離去的概率為ql,不離去的概率為1-ql,則業(yè)務l的個呼叫離去概率為

    當n很大,pl、ql很小時有以下近似式

    由于泊松分布過程同時也是平穩(wěn)增量過程,所以由下式可計算出k網(wǎng)絡的業(yè)務l在t時間內(nèi)增加akl個呼叫的概率

    減少的負載為

    由增加和減少的負載可以計算網(wǎng)絡k負載的變化為

    由式(9)可以計算出網(wǎng)絡負載狀態(tài)的一步轉移概率。設s時刻,網(wǎng)絡k處于以上4種狀態(tài)的概率為Pk(s)=[Pk,1(s),Pk,2(s),Pk,3(s),Pk,4(s)],則在s+1時刻,處于T中各個狀態(tài)的概率為

    圖2為網(wǎng)絡k的負載狀態(tài)轉移圖,在s和s+1時刻有4個狀態(tài)空間,從某一狀態(tài)可以轉移到其他4種狀態(tài)之一,j代表了下一時刻要轉移的狀態(tài),j∈{1,2,3,4}。

    圖2 網(wǎng)絡k的負載狀態(tài)轉移圖

    在s時刻網(wǎng)絡k的負載為Loadk(s),根據(jù)負載的變化可計算狀態(tài)轉移概率,若網(wǎng)絡處于狀態(tài)i,則下一時刻處于狀態(tài)1、2、3、4的轉移概率為

    式中,i∈{1,2,3,4}分別表示網(wǎng)絡處于輕載、平衡、重載和過度重載狀態(tài)。

    將式(7)、式(8)計算得到的k網(wǎng)絡l業(yè)務在t時間段里呼叫數(shù)增加個和減少個的概率代入式(12),可求出各狀態(tài)轉移概率,將計算得到的代入式(11),求得轉移矩陣(s),再由式(10)計算出s+1時刻網(wǎng)絡負載處于狀態(tài)空間T中各個狀態(tài)的概率Pk(s+1)。

    通過本節(jié)提出的負載預測算法計算下一時刻網(wǎng)絡負載處于各個狀態(tài)的概率,達到預測網(wǎng)絡負載狀態(tài)的目的,將預測的網(wǎng)絡負載狀態(tài)作為網(wǎng)絡選擇策略的輸入,即通過一定的策略使呼叫接入未來負載較輕的網(wǎng)絡中。

    2 基于負載預測的網(wǎng)絡選擇及門限調(diào)整策略

    通過第1節(jié)負載預測算法預測網(wǎng)絡未來負載之后,網(wǎng)絡選擇策略可以根據(jù)預測結果進行相應的負載均衡控制。在網(wǎng)絡重疊區(qū)域,當多個網(wǎng)絡滿足呼叫的QoS需求時,網(wǎng)絡選擇策略會考慮讓該呼叫選擇下一時刻網(wǎng)絡負載趨勢值最小的網(wǎng)絡接入,即網(wǎng)絡輕載趨勢最大的網(wǎng)絡接入,從而可以均衡各異構網(wǎng)絡間的負載,并避免頻繁切換現(xiàn)象。

    2.1 網(wǎng)絡負載趨勢函數(shù)

    本文定義了網(wǎng)絡負載趨勢函數(shù),它能量化下一時刻網(wǎng)絡處于輕載、平衡、重載、過載的趨勢大小。根據(jù)網(wǎng)絡當前趨勢值,以及負載預測算法預測到的網(wǎng)絡負載處于4種狀態(tài)的概率,計算出下一時刻的負載趨勢值,定義如下:

    式中,Ek(s)為k網(wǎng)絡在s時刻負載趨勢值;該式中分子Pk,4(s+1)×Pk,3(s+1)表示網(wǎng)絡下一時刻是重載的概率;分母Pk,1(s+1)×Pk,2(s+1)表示下一時刻是輕載的概率;重載概率與輕載概率的比值Pk,4(s+1)Pk,3(s+1)/Pk,1(s+1)Pk,2(s+1)反映了網(wǎng)絡未來負載的趨勢,值越大表明負載比較重的趨勢就越明顯。當有新呼叫到達時,網(wǎng)絡選擇策略選擇下一時刻趨勢值最小的網(wǎng)絡接入,從而可以避免接入到未來負載較重的網(wǎng)絡中去。由于負載趨勢函數(shù)為非減函數(shù),所以每隔一段時間對趨勢值進行復位。

    2.2 網(wǎng)絡選擇觸發(fā)門限自適應調(diào)整

    用來實現(xiàn)負載均衡的網(wǎng)絡選擇策略并非一直執(zhí)行,而是需要設定一個適當?shù)挠|發(fā)門限,以控制均衡帶來的開銷。本文提出的自適應觸發(fā)門限可以根據(jù)預測到的負載趨勢值綜合考慮其他網(wǎng)絡未來負載狀況,從而對自身觸發(fā)門限進行動態(tài)自適應調(diào)整。如該網(wǎng)絡下一時刻負載趨勢值小于所有網(wǎng)絡負載趨勢值的平均值,即全局平均負載趨勢值,說明該網(wǎng)絡相比其他網(wǎng)絡負載輕的趨勢更明顯,可提高本網(wǎng)絡下一時刻的負載觸發(fā)門限值,以減少下一時刻由該網(wǎng)絡向相鄰網(wǎng)絡轉移負載進行切換的次數(shù),從而在保證系統(tǒng)性能的同時減少了切換均衡開銷;若該網(wǎng)絡下一時刻負載趨勢值大于全局平均負載趨勢值,說明該網(wǎng)絡相比其他網(wǎng)絡負載重的趨勢更明顯,可降低本網(wǎng)絡下一時刻的觸發(fā)門限,以盡早將自身負載向其他負載較輕的網(wǎng)絡轉移,保證網(wǎng)絡性能以及網(wǎng)絡間負載均衡。

    為此,定義全局平均負載趨勢值為同一時刻系統(tǒng)中所有網(wǎng)絡負載趨勢值的平均,用來表示,則有

    在系統(tǒng)初始化階段,網(wǎng)絡k的負載均衡觸發(fā)門限設為初始值thdk,0,隨后通過預測未來負載算法計算出各個網(wǎng)絡下一時刻的趨勢值,以及根據(jù)式(14)計算全局平均負載趨勢值。

    自適應門限調(diào)整如下:

    (1)初始時,對于網(wǎng)絡k的初始觸發(fā)門限thdk,0本文設為固定值0.4Ck,max。

    (2)在s+1時刻,網(wǎng)絡k的負載趨勢值為Ek(s+1),同時由式(14)計算出全局平均負載趨勢值為avg_Es+1。

    (3)若Ek(s+1)<ε×avg_Es+1,則說明此網(wǎng)絡下一時刻相對其他網(wǎng)絡負載輕,觸發(fā)負載均衡策略的門限值(即thdk,0)可以相應地提高一個步長Δ,減少從自身網(wǎng)絡轉移負載的切換次數(shù);相反,若,則說明此網(wǎng)絡下一時刻相對其他網(wǎng)絡負載重,為了保證盡早轉移自身負載以實現(xiàn)均衡,門限值相應地降低一個步長Δ。

    2.3 網(wǎng)絡選擇控制策略

    網(wǎng)絡k每隔一個時間周期檢查自身的負載,若其負載超過觸發(fā)門限thdk,0,則觸發(fā)負載預測算法對該網(wǎng)絡未來負載狀態(tài)進行概率預測,從而計算出下一時刻該網(wǎng)絡的負載趨勢值?;谪撦d預測的網(wǎng)絡選擇流程如圖3所示。

    圖3 基于負載預測的網(wǎng)絡選擇流程圖

    從圖3可知,當有新的呼叫或切換請求時,進行網(wǎng)絡可接入性判斷,若系統(tǒng)只有一個網(wǎng)絡可以接入則接入該網(wǎng)絡;若系統(tǒng)有兩個或以上網(wǎng)絡可以接入時,網(wǎng)絡選擇策略會比較各網(wǎng)絡的趨勢值,選擇趨勢值最小的網(wǎng)絡作為目標網(wǎng)絡接入。同時,根據(jù)負載趨勢值來提高或降低觸發(fā)負載預測的均衡算法門限,從而保證負載均衡的同時控制均衡開銷,減少不必要的均衡。

    3 仿真與結果分析

    系統(tǒng)仿真模型如圖4所示,在通用移動通信系統(tǒng)(universal mobile telecommunications system,UMTS)和WLAN的覆蓋范圍內(nèi),對于l業(yè)務不斷有新呼叫按到達率λl發(fā)起呼叫,同時系統(tǒng)中l(wèi)業(yè)務的呼叫按離開率μl離開系統(tǒng)。系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。

    表1 仿真網(wǎng)絡參數(shù)表

    用戶的呼叫發(fā)起位置均勻分布在網(wǎng)絡覆蓋面上,運動方向在0~2π之間服從均勻分布,每隔一段時間移動臺速度也發(fā)生改變,速度的改變服從如下分布:

    式中,v-=4.3km/h;σv=3.6km/h。

    圖4 系統(tǒng)仿真模型

    目前,多數(shù)研究采用多屬性[12-14]的負載均衡算法,即考慮網(wǎng)絡價格和負載水平等屬性,它們都以網(wǎng)絡當前的屬性值作為均衡標準。

    本文提出用于預測未來負載的負載趨勢值也可以作為屬性之一,用于多屬性決策。為了清楚顯示本文所提出的算法在負載均衡上的優(yōu)勢,在仿真中設計了一個只考慮負載趨勢值和價格的簡單多屬性決策代價函數(shù),當然也可以使用復雜的多屬性方法,如TOPSIS法、AHP算法[15-17]等。

    這里只考慮價格因素以及預測的網(wǎng)絡趨勢值,定義的代價函數(shù)為

    式中,?、β分別為網(wǎng)絡價格和負載趨勢值的權重因子,可根據(jù)實際情況調(diào)節(jié);Ck為k網(wǎng)絡的價格;Ek(s+1)為k網(wǎng)絡負載趨勢值。

    若沒有進行負載均衡,即式(16)中的β=0。如圖5所示,隨著系統(tǒng)中用戶不斷增加,由于WLAN價格便宜,在達到業(yè)務需求的條件下用戶優(yōu)先接入WLAN??梢钥闯鯳LAN的負載增加比較迅速,最終處于接近滿負載的狀態(tài);而UMTS的負載僅達到50%,處于平衡狀態(tài)。如果沒有執(zhí)行負載均衡,網(wǎng)絡之間負載出現(xiàn)了失衡。

    圖5 沒有執(zhí)行負載均衡算法

    在相同場景下,執(zhí)行預測未來負載的自適應均衡算法,其結果如圖6所示。圖6(a)為網(wǎng)絡負載趨勢值曲線;圖6(b)為根據(jù)趨勢值進行網(wǎng)絡選擇的負載變化圖。

    圖6 執(zhí)行預測負載的自適應負載均衡算法

    從圖6(a)可以看出,起初兩個網(wǎng)絡的負載都比較輕,未觸發(fā)負載均衡算法,所以新加入網(wǎng)絡的用戶按照網(wǎng)絡價格優(yōu)先的原則接入合適網(wǎng)絡。當移動用戶數(shù)增加到一定數(shù)量時,在點A處WLAN網(wǎng)絡負載先達到觸發(fā)門限,開始預測網(wǎng)絡未來負載狀況,從點A到點B看到WLAN的趨勢值大于UMTS趨勢值,由于負載趨勢值的權值大于價格的權值,所以接入控制會優(yōu)先選擇代價值小的UMTS網(wǎng)絡接入,從而在重疊區(qū)域盡管WLAN價格便宜,增加的呼叫也會選擇輕載趨勢大的UMTS網(wǎng)絡接入,從圖6(b)中對應區(qū)域看出UMTS的負載明顯增加。當UMTS的負載增加到觸發(fā)門限后,即對應圖6(a)中的D點,UMTS的負載趨勢值也根據(jù)預測的結果增大,從點B到點C,UMTS的趨勢值大于WLAN的趨勢值,此時圖6(b)中WLAN負載的增長比UMTS迅速。由圖6(b)可以看出,隨著用戶數(shù)的增加,UMTS和WLAN的負載在逐漸增加,WLAN負載最終達到85%,UMTS負載最終達到78%。與圖5比較可知,預測未來負載的負載均衡算法使得網(wǎng)絡間負載達到了有效均衡。

    為了比較預測未來負載的自適應負載均衡算法與現(xiàn)有的遲滯定時器算法性能的差異,設定如下一種場景:以圖4系統(tǒng)模型為基礎,在t=6s、7s、8s3個時刻,系統(tǒng)中的用戶數(shù)量激增,接著用戶數(shù)量又恢復正常。因此,在t=6s時,WLAN和UMTS網(wǎng)絡負載都達到了觸發(fā)負載均衡算法的門限。兩種算法在此情況下的仿真結果比較如圖7所示。

    圖7 兩種負載均衡算法性能比較

    由圖7(a)可以看出,由于用戶數(shù)的激增,t=6s時WLAN和UMTS的負載達到觸發(fā)門限(初始觸發(fā)門限為thdk,0),執(zhí)行遲滯定時器的負載均衡算法。由于遲滯定時器需要等待2s,在這2s內(nèi)不執(zhí)行均衡切換的操作,而在這個時間段中系統(tǒng)的用戶數(shù)還在激增,所以在這2s內(nèi),WLAN的負載急劇增加到了極限,即歸一化的負載為1,而UMTS的價格比WLAN高,所以負載增加沒有WLAN快,因此網(wǎng)絡間的負載出現(xiàn)了失衡,WLAN負載飽和意味著用戶的QoS急劇變壞。相同的場景,圖7(b)的仿真結果說明,當網(wǎng)絡負載達到均衡觸發(fā)門限的時候,網(wǎng)絡就執(zhí)行預測未來負載的自適應均衡算法,避免了用戶都接入到價格便宜但負載比較重的WLAN網(wǎng)絡中,從而有效均衡了網(wǎng)絡間的負載,提高了系統(tǒng)中用戶的QoS。

    為了比較預測未來負載的負載均衡算法對呼叫阻塞率的改善,在不同的到達率下,比較無負載均衡算法、遲滯定時器負載均衡算法和預測未來負載的自適應均衡算法呼叫阻塞率,該仿真場景中到達率大于離開率。圖8為呼叫阻塞率隨到達率變化的曲線圖。

    圖8 呼叫阻塞率隨到達率的變化

    由圖8可見,隨著呼叫到達率增大,系統(tǒng)的呼叫阻塞率也在增大,無負載均衡情況下呼叫阻塞率最大,基于遲滯定時器的強制切換負載均衡算法呼叫阻塞率其次,本文提出的預測未來負載狀況的自適應負載均衡算法呼叫阻塞率最小。

    圖9為預測網(wǎng)絡未來負載的自適應負載均衡算法和現(xiàn)有遲滯定時器強制切換的負載均衡算法在均衡切換次數(shù)上的比較。從圖中可以看出,預測網(wǎng)絡未來負載的自適應負載均衡算法在大部分仿真時間內(nèi)所發(fā)生的均衡切換次數(shù)比強制切換負載均衡算法發(fā)生的切換次數(shù)要少。所以,預測網(wǎng)絡未來負載的自適應負載均衡算法能適應網(wǎng)絡未來的負載抖動,有效地減少了系統(tǒng)均衡切換的次數(shù)。

    圖9 系統(tǒng)發(fā)生均衡切換次數(shù)的比較

    4 結束語

    本文主要研究了一種無線異構網(wǎng)絡中基于網(wǎng)絡未來負載預測的自適應負載均衡算法,該算法將網(wǎng)絡負載劃分為輕載、平衡、重載和過載4種狀態(tài),由呼叫模型服從的分布計算出網(wǎng)絡狀態(tài)轉移矩陣,進而通過馬爾可夫鏈確定網(wǎng)絡未來負載處于各個狀態(tài)空間的概率。通過本文提出的負載趨勢函數(shù)量化成網(wǎng)絡負載趨勢值,由負載趨勢值作為均衡指標進行網(wǎng)絡選擇、切換控制,同時利用趨勢值自適應調(diào)整觸發(fā)網(wǎng)絡選擇策略的門限。達到了有效避免負載分布不均衡,進一步降低呼叫阻塞率,減少頻繁切換,提高無線資源利用率等目的。

    [1]Damnjanovic A,Montojo J,Wei Y B,et al.A survey on 3GPP heterogeneous networks[J].IEEE Wireless Communications,2011,18(3):10-21.

    [2]Kunarak S,Suleesathira R.Predictive RSS with fuzzy logic based vertical handoff algorithm in heterogeneous wireless networks[C]∥Proc.of the International Symposium on Communications and Information Technologies,2010:1235-1240.

    [3]Alam M,Choong S H,Seung M,et al.A load balancing algorithm with QoS support over heterogeneous wireless networks[C]∥Proc.of the Network Operations and Management Symposium,2012:1-4.

    [4]Sheng J,Yang Z,Tang L R,et al.A novel load balancing algorithm based on utility functions and fuzzy logic in heterogeneous wireless networks[C]∥Proc.of the International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery,2012:414-418.

    [5]Chen Y Y,Qi B,Luo Y T,et al.A hybrid dynamic load balancing algorithm in hetero-geneous wireless packet networks[C]∥Proc.of the International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery,2012:2052-2056.

    [6]Sheng J,Qi B,Dong X J,et al.Entropy weight and grey relation analysis based load balancing algorithm in heterogeneous wireless networks[C]∥Proc.of the International Conference on Networking and Mobile Computing,2012:1-4.

    [7]Lee S,Sriram K,Golmie N,et al.Vertical handoff decision algorithms for providing optimized performance in heterogeneous wireless networks[J].IEEE Trans.on Vehi-cular Technology,2009,58(2):865-881.

    [8]Zhou X T.The research of load balance control strategy and algorithm in heterogeneous wireless networks[D].Nanjing:Nanjing University of Posts and Telecommunications,2011.(周曉團.異構無線網(wǎng)絡負載均衡控制策略與算法研究[D].南京:南京郵電大學,2011.)

    [9]Zhang Y J,Zhang K,Chi C,et al.An adaptive threshold load balancing scheme for the end-to-end reconfigurable system[J].Wireless Personal Communication,2008,46(1):47-65.

    [10]Plamen I.User mobility modeling in cellular communications networks[D].Austria:Vienna University of Technology,1999.

    [11]Quoc-thinh N,Nazim A,Yacine G.Novel approach for load balancing in heterogeneous wireless packet networks[C]∥Proc.of the Network Operations and Management Symposium Workshops,2008:26-31.

    [12]Lian R R,Tian H,F(xiàn)ei W C,et al.QoS-aware load balancing algorithm for joint group call admission control in heterogeneous networks[C]∥Proc.of the IEEE Vehicular Technology Conference,2012:1-5.

    [13]Chai R,Dong X Y,Ma J,et al.An optimal IASA load balancing scheme in heterogeneous wireless networks[C]∥Proc.of the International Conference on Communications and Networking in China,2011:714-719.

    [14]Jeounglak H,JiYeon K,Jin-up K,et al.Dynamic load balancing architecture in heterogeneous wireless network environment[C]∥Proc.of the International Symposium on Communications and Information Technology,2009:248-253.

    [15]Bernardon D P,Sperandio M,Garcia V J,et al.AHP decisionmaking algorithm to allocate remotely controlled switches in distribution networks[J].IEEE Trans.on Power Delivery,2011,26(3):1884-1892.

    [16]Fan C Y,Li Q S,Wang C H,et al.Topsis based on grey correlation method and it’s application[C]∥Proc.of the IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent Services,2013:23-25.

    [17]Goyette R,Karmouch A.Using AHP/TOPSIS with cost and robustness criteria for virtual network node assignment[C]∥Proc.of the IEEE International Conference on Communications,2012:5885-5889.

    E-mail:supan@njupt.edu.cn

    張 磊(1990-),男,碩士研究生,主要研究方向為移動通信與無線技術。

    E-mail:zhanglei7655823@126.com

    劉勝美(1977-),女,副教授,博士,主要研究方向為異構無線網(wǎng)絡移動性管理、資源管理、運動預測。

    E-mail:smliu@njupt.edu.cn

    Adaptive load balancing algorithm based on future load predicting

    PAN Su1,2,ZHANG Lei1,LIU Sheng-mei1
    (1.College of Telecommunications and Information Engineering,Nanjing University of Posts and Telecommunications,Nanjing 210003,China;2.National Mobile Communications Research Lab,Southeast University,Nanjing 210096,China)

    In order to avoid the frequent network selection caused by the load fluctuation of networks,an adaptive load balancing algorithm with the future load predicting is proposed in heterogeneous wireless networks.The probabilities of networks’future load states are predicted by the Markov-chain,then the predicted probabilities are mapped into load tread values by the load trend function.The trend values are used for the network selection and the adaptive adjustment of the trigger threshold.The simulation results show that the proposed algorithm can reduce the access blocking probability and the times of the vertical handover.

    wireless heterogeneous networks;future load predicting;load trend function;network selection;adaptive threshold

    TN 929.5

    A

    10.3969/j.issn.1001-506X.2015.06.24

    潘 甦(1969-),男,教授,博士,主要研究方向為無線通信與移動互聯(lián)網(wǎng)技術。

    1001-506X(2015)06-1384-07

    2014-08-27;

    2014-10-29;網(wǎng)絡優(yōu)先出版日期:2014-11-06。

    網(wǎng)絡優(yōu)先出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/11.2422.TN.20141106.1240.002.html

    國家自然科學基金(61271235);江蘇省科技支撐計劃(EE2011190);東南大學國家移動通信重點實驗室開放基金(2011D07)資助課題

    猜你喜歡
    門限異構時刻
    試論同課異構之“同”與“異”
    基于規(guī)則的HEV邏輯門限控制策略
    冬“傲”時刻
    地方債對經(jīng)濟增長的門限效應及地區(qū)差異研究
    中國西部(2021年4期)2021-11-04 08:57:32
    捕獵時刻
    隨機失效門限下指數(shù)退化軌道模型的分析與應用
    overlay SDN實現(xiàn)異構兼容的關鍵技術
    電信科學(2016年11期)2016-11-23 05:07:56
    LTE異構網(wǎng)技術與組網(wǎng)研究
    生產(chǎn)性服務業(yè)集聚與工業(yè)集聚的非線性效應——基于門限回歸模型的分析
    湖湘論壇(2015年3期)2015-12-01 04:20:17
    街拍的歡樂時刻到來了
    日韩av在线免费看完整版不卡| 男女边摸边吃奶| 91精品国产九色| 欧美成人一区二区免费高清观看| 色吧在线观看| av国产免费在线观看| 尾随美女入室| 天天躁日日操中文字幕| 国产精品国产三级专区第一集| 人妻 亚洲 视频| 国产精品一区www在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 成年女人看的毛片在线观看| 日韩电影二区| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 伊人久久国产一区二区| 亚洲国产色片| 国产精品久久久久久av不卡| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 丝袜脚勾引网站| av在线播放精品| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产高清不卡午夜福利| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇被粗大猛烈的视频| 插逼视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 免费黄网站久久成人精品| 简卡轻食公司| 日本av手机在线免费观看| 免费电影在线观看免费观看| 在线观看av片永久免费下载| 免费大片黄手机在线观看| 日日啪夜夜爽| 久久精品夜色国产| av国产久精品久网站免费入址| 欧美另类一区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产乱人视频| 人体艺术视频欧美日本| 秋霞伦理黄片| 精品人妻一区二区三区麻豆| 色视频www国产| 日韩欧美精品免费久久| 激情 狠狠 欧美| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲怡红院男人天堂| 日本午夜av视频| 亚洲精品自拍成人| 熟女电影av网| 大香蕉久久网| 免费大片黄手机在线观看| 成人综合一区亚洲| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 18禁动态无遮挡网站| 久久精品久久久久久久性| 国内精品宾馆在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 身体一侧抽搐| 人妻一区二区av| 老女人水多毛片| 国产乱来视频区| 美女内射精品一级片tv| 少妇的逼好多水| 26uuu在线亚洲综合色| 日本-黄色视频高清免费观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 伦精品一区二区三区| 亚洲av成人精品一区久久| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产在线一区二区三区精| 嘟嘟电影网在线观看| 免费黄色在线免费观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 97热精品久久久久久| 久久久久久久精品精品| 一级毛片电影观看| 大片电影免费在线观看免费| 精品国产三级普通话版| 国产精品国产三级专区第一集| 国产免费福利视频在线观看| 看免费成人av毛片| 97超碰精品成人国产| 亚洲欧美成人精品一区二区| 午夜免费观看性视频| av线在线观看网站| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久久久久久大尺度免费视频| 免费黄色在线免费观看| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产成人a∨麻豆精品| 各种免费的搞黄视频| 精品人妻视频免费看| 亚洲av日韩在线播放| 日韩电影二区| 欧美高清性xxxxhd video| 国产乱来视频区| 国内精品宾馆在线| 欧美zozozo另类| 亚洲最大成人av| av免费在线看不卡| 久久国产乱子免费精品| 国产免费福利视频在线观看| 九草在线视频观看| 熟女av电影| 黄色欧美视频在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 国产 一区 欧美 日韩| 国产 一区 欧美 日韩| 免费少妇av软件| 欧美潮喷喷水| 18+在线观看网站| 国产毛片a区久久久久| 三级经典国产精品| 亚洲精品一二三| 免费人成在线观看视频色| 久久久久久久久久久丰满| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国内精品宾馆在线| 午夜老司机福利剧场| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产精品国产三级专区第一集| 久久久久久久久久人人人人人人| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲av不卡在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 国内精品宾馆在线| 天天躁日日操中文字幕| 国产高清国产精品国产三级 | 亚洲最大成人中文| 精品视频人人做人人爽| 国产色婷婷99| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 免费看av在线观看网站| 婷婷色av中文字幕| 免费看日本二区| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲不卡免费看| 中文字幕久久专区| 亚洲图色成人| 涩涩av久久男人的天堂| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲av成人精品一区久久| 日韩国内少妇激情av| 高清午夜精品一区二区三区| 寂寞人妻少妇视频99o| 特级一级黄色大片| 插逼视频在线观看| 伦理电影大哥的女人| 日韩欧美一区视频在线观看 | 在线a可以看的网站| 国产伦在线观看视频一区| 久久久精品免费免费高清| videos熟女内射| 男人狂女人下面高潮的视频| 免费在线观看成人毛片| 在现免费观看毛片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品久久久久久av不卡| 一本久久精品| 99久久精品国产国产毛片| 人妻少妇偷人精品九色| 少妇 在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲精品一区蜜桃| 丝瓜视频免费看黄片| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲性久久影院| 插逼视频在线观看| 亚洲电影在线观看av| 国产成人freesex在线| 秋霞伦理黄片| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲在线观看片| 男女那种视频在线观看| 成人美女网站在线观看视频| av黄色大香蕉| 内地一区二区视频在线| 亚洲人成网站在线播| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产 一区 欧美 日韩| av在线老鸭窝| 亚洲天堂国产精品一区在线| 成人综合一区亚洲| 国产探花极品一区二区| 黄色日韩在线| 两个人的视频大全免费| 日韩伦理黄色片| av一本久久久久| 国产精品女同一区二区软件| 91精品伊人久久大香线蕉| 最近手机中文字幕大全| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产中年淑女户外野战色| 超碰97精品在线观看| 如何舔出高潮| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 成年女人在线观看亚洲视频 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚州av有码| 亚洲国产av新网站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产 一区精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 九色成人免费人妻av| 久久影院123| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美zozozo另类| 国产成人免费无遮挡视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 91精品国产九色| 国产一区有黄有色的免费视频| 成人一区二区视频在线观看| 久热这里只有精品99| 国产一区二区三区综合在线观看 | 我要看日韩黄色一级片| 69人妻影院| 欧美成人一区二区免费高清观看| 插阴视频在线观看视频| 日韩一区二区三区影片| 久久久久久久国产电影| 免费人成在线观看视频色| 国产毛片在线视频| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲av日韩在线播放| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 2022亚洲国产成人精品| 国产 一区精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产男女内射视频| 五月玫瑰六月丁香| 欧美精品国产亚洲| 激情 狠狠 欧美| 欧美激情在线99| 成人无遮挡网站| 国产亚洲精品久久久com| 乱系列少妇在线播放| 女人被狂操c到高潮| 新久久久久国产一级毛片| 色5月婷婷丁香| 岛国毛片在线播放| 国产黄色免费在线视频| 日韩精品有码人妻一区| 精品少妇久久久久久888优播| 久久国内精品自在自线图片| 如何舔出高潮| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲伊人久久精品综合| 高清av免费在线| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲精品第二区| 观看免费一级毛片| 伦精品一区二区三区| 国产有黄有色有爽视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久久久久伊人网av| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲欧洲日产国产| 校园人妻丝袜中文字幕| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久久色成人| 少妇熟女欧美另类| 国产爽快片一区二区三区| 欧美97在线视频| 国产精品蜜桃在线观看| av线在线观看网站| 最近2019中文字幕mv第一页| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久久精品免费免费高清| www.av在线官网国产| 久久精品人妻少妇| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲内射少妇av| 69av精品久久久久久| 成人鲁丝片一二三区免费| 日韩电影二区| 国产av码专区亚洲av| 日韩伦理黄色片| 一级毛片久久久久久久久女| 免费看av在线观看网站| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲成色77777| 国产亚洲5aaaaa淫片| xxx大片免费视频| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品伦人一区二区| 另类亚洲欧美激情| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品国产三级专区第一集| 国产av不卡久久| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美成人精品欧美一级黄| 涩涩av久久男人的天堂| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲av.av天堂| 国产精品女同一区二区软件| 99久国产av精品国产电影| 久热久热在线精品观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 在线看a的网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 搡老乐熟女国产| 秋霞在线观看毛片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| av在线老鸭窝| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产高清不卡午夜福利| av免费观看日本| 亚洲精品国产色婷婷电影| 在现免费观看毛片| 中文字幕制服av| a级一级毛片免费在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 国产一区二区在线观看日韩| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲成人av在线免费| 精品国产乱码久久久久久小说| 青春草亚洲视频在线观看| a级毛色黄片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 成人黄色视频免费在线看| 嫩草影院新地址| 欧美成人精品欧美一级黄| 成年版毛片免费区| 美女主播在线视频| 我要看日韩黄色一级片| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 18+在线观看网站| 亚洲av中文av极速乱| 国产亚洲最大av| 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美97在线视频| 亚洲成色77777| 国产成人免费观看mmmm| 美女内射精品一级片tv| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲av二区三区四区| 国产真实伦视频高清在线观看| 视频中文字幕在线观看| 99久国产av精品国产电影| 久久精品久久久久久久性| 另类亚洲欧美激情| 永久免费av网站大全| 国产成年人精品一区二区| 综合色丁香网| 最近2019中文字幕mv第一页| 免费少妇av软件| 一个人看的www免费观看视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲av福利一区| 亚洲av免费高清在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 国产毛片a区久久久久| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 大片电影免费在线观看免费| 能在线免费看毛片的网站| 直男gayav资源| 99久久九九国产精品国产免费| 日本与韩国留学比较| 大片电影免费在线观看免费| 免费观看的影片在线观看| 日韩视频在线欧美| 身体一侧抽搐| 激情五月婷婷亚洲| 狂野欧美激情性bbbbbb| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲精品视频女| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲最大成人中文| 日韩伦理黄色片| 久久韩国三级中文字幕| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产精品一区二区在线观看99| 国产极品天堂在线| 男女边吃奶边做爰视频| 少妇 在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 乱系列少妇在线播放| 国产日韩欧美在线精品| 成年女人看的毛片在线观看| 国产成年人精品一区二区| 免费观看的影片在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲欧美一区二区三区国产| 午夜免费观看性视频| 亚洲天堂av无毛| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲精品一区蜜桃| 国产免费一级a男人的天堂| 2018国产大陆天天弄谢| 久久精品国产亚洲网站| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲综合色惰| 精品人妻熟女av久视频| 精品久久久噜噜| 中文字幕av成人在线电影| 成人特级av手机在线观看| 国产视频内射| 大香蕉久久网| 国产精品久久久久久精品电影| 免费黄色在线免费观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | h日本视频在线播放| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 下体分泌物呈黄色| 尾随美女入室| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 性色avwww在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 免费av毛片视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 少妇高潮的动态图| 有码 亚洲区| 国产v大片淫在线免费观看| 国产免费福利视频在线观看| 激情 狠狠 欧美| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美精品一区二区大全| 久久韩国三级中文字幕| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 性插视频无遮挡在线免费观看| 日韩视频在线欧美| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 一区二区三区乱码不卡18| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲怡红院男人天堂| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 精品少妇久久久久久888优播| 乱码一卡2卡4卡精品| 2021天堂中文幕一二区在线观| av国产久精品久网站免费入址| 欧美97在线视频| 欧美日韩在线观看h| 能在线免费看毛片的网站| 成人欧美大片| 国产精品福利在线免费观看| 日韩欧美精品免费久久| 国产又色又爽无遮挡免| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产成人a区在线观看| 黄色日韩在线| 九色成人免费人妻av| 免费看日本二区| 免费观看在线日韩| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | av专区在线播放| av播播在线观看一区| 男插女下体视频免费在线播放| 少妇的逼水好多| 精品午夜福利在线看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 精品国产露脸久久av麻豆| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产成人a区在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 黄色配什么色好看| 国国产精品蜜臀av免费| tube8黄色片| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产美女午夜福利| av福利片在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲人成网站在线播| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 成人午夜精彩视频在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 人妻系列 视频| 九九在线视频观看精品| av国产精品久久久久影院| 男女无遮挡免费网站观看| av国产免费在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 久久久久久久久久久免费av| 欧美另类一区| 国产综合懂色| 3wmmmm亚洲av在线观看| 水蜜桃什么品种好| av福利片在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 亚洲人成网站在线观看播放| 久久99热这里只有精品18| 99热这里只有是精品在线观看| 大陆偷拍与自拍| 精品一区在线观看国产| 亚洲在线观看片| 少妇人妻 视频| 亚洲精品456在线播放app| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 97热精品久久久久久| 尾随美女入室| 国产男人的电影天堂91| 国产爽快片一区二区三区| 免费高清在线观看视频在线观看| 毛片女人毛片| 欧美激情国产日韩精品一区| 97在线视频观看| 免费少妇av软件| 亚洲av成人精品一二三区| 美女高潮的动态| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲av二区三区四区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 可以在线观看毛片的网站| 日韩制服骚丝袜av| 久久久久久久大尺度免费视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲成色77777| 在线观看免费高清a一片| 中国美白少妇内射xxxbb| 国国产精品蜜臀av免费| 中文在线观看免费www的网站| av免费观看日本| 久久99热6这里只有精品| 三级国产精品欧美在线观看| av卡一久久| 日本熟妇午夜| 精品一区在线观看国产| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久99热这里只有精品18| 欧美3d第一页| 国产永久视频网站| 高清欧美精品videossex| 看十八女毛片水多多多| 激情 狠狠 欧美| 欧美潮喷喷水| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产精品熟女久久久久浪| 国产高清不卡午夜福利| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 免费大片黄手机在线观看| 一本一本综合久久| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 成人一区二区视频在线观看| 日韩大片免费观看网站| av线在线观看网站| 美女主播在线视频| 国产69精品久久久久777片| 91久久精品电影网| 一本一本综合久久| 免费av不卡在线播放| 91久久精品国产一区二区成人| 免费看光身美女| 偷拍熟女少妇极品色| 赤兔流量卡办理| 丰满乱子伦码专区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲av男天堂| 久久精品国产a三级三级三级| 日韩中字成人| 欧美成人精品欧美一级黄| 日本与韩国留学比较| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 少妇熟女欧美另类| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 永久免费av网站大全| 美女cb高潮喷水在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 亚洲av成人精品一区久久| 草草在线视频免费看| 99热这里只有精品一区| 少妇被粗大猛烈的视频| 色视频www国产| 一区二区三区精品91| 人妻系列 视频| 国产极品天堂在线| 久久99热6这里只有精品| 日日啪夜夜撸| 少妇 在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 乱系列少妇在线播放| 久久久久久九九精品二区国产| 久久久久网色| 亚洲精品aⅴ在线观看| av女优亚洲男人天堂| 边亲边吃奶的免费视频| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 成年av动漫网址| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 丝袜喷水一区| 亚洲av免费在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 一边亲一边摸免费视频| 看黄色毛片网站| 免费大片18禁|