• <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 ?

    D2D多播場景下面向節(jié)能的資源分配機制

    2016-05-05 03:32:28趙季紅董姣姣
    西安電子科技大學學報 2016年2期
    關鍵詞:資源分配節(jié)能

    王 元,趙季紅,,唐 睿,曲 樺,董姣姣

    (1.西安郵電大學通信與信息工程學院,陜西西安 710061; 2.西安交通大學電子與信息工程學院,陜西西安 710049)

    ?

    D2D多播場景下面向節(jié)能的資源分配機制

    王 元1,趙季紅1,2,唐 睿2,曲 樺2,董姣姣1

    (1.西安郵電大學通信與信息工程學院,陜西西安 710061; 2.西安交通大學電子與信息工程學院,陜西西安 710049)

    摘要:設備間通信通過復用蜂窩通信的頻譜,能夠提升系統(tǒng)頻帶利用率,并大幅度降低終端能耗.在內容分發(fā)網絡場景中,借助設備間通信多播還能有效地增加系統(tǒng)容量,改善用戶的服務感受.但是,考慮到移動中繼電量受限,而且設備間通信與蜂窩通信之間由于頻帶復用會產生嚴重的同頻干擾,提出了一種基于圖論的資源分配機制來最小化移動中繼的總能耗,并同時保證蜂窩用戶和設備間通信用戶服務質量.此外,還考慮了上述能耗優(yōu)化與系統(tǒng)容量之間的折中關系,實現了在接入用戶數量最大的前提下最小化能耗.

    關鍵詞:設備間通信多播;移動中繼;節(jié)能;系統(tǒng)容量;資源分配;二分圖

    隨著智能終端的普及和多媒體應用的涌現,用戶對于傳輸速率的需求不斷增加.在不改變通信模式的情況下,更高的傳輸速率意味著更高的功率開銷,這將大幅度增加終端的能耗.此外,隨著生活方式的改變,人們對于近距離通信的需求不斷增加.基于此,設備間通信(Device-to-Device Communication,D2D Communication)得到了廣泛的關注,其通過復用傳統(tǒng)蜂窩用戶的頻帶資源,使得數據直接在移動終端之間進行傳輸,而無須經過基站進行中繼.它的引入不但能夠大幅地提升系統(tǒng)的頻譜利用率和用戶的服務質量(Quality-of-Service,QoS),降低終端能耗和傳輸時延,而且能夠有效地拓展小區(qū)覆蓋范圍并緩解基站負荷.特別是,在內容分發(fā)網絡場景中,即當多用戶請求相同內容時,可將其附近已經接收到相同的內容的移動終端作為發(fā)射端,通過設備間通信廣播的形式向請求用戶傳送信息.設備間通信多播的引入進一步降低了基站對于相同信息的傳輸負荷,并且當用戶位于小區(qū)邊緣時,系統(tǒng)的容量,即接入的用戶數目,也能得到大幅提升.

    在傳統(tǒng)通信系統(tǒng)中,主要的優(yōu)化目標是系統(tǒng)的頻帶利用率.然而在上述內容分發(fā)場景中,由于移動中繼[1]電量受限,當它為其他的用戶提供無償的傳送服務時,如果電量消耗過多,對其不公平,所以其能耗應得到考慮.但是,不考慮用戶服務質量要求,單純的節(jié)能優(yōu)化是沒有意義的,而且由于設備間通信與蜂窩用戶復用相同的信道資源,他們之間會存在同頻干擾.因此,優(yōu)化終端能耗的前提是必須保證設備間通信多播請求用戶和傳統(tǒng)蜂窩用戶的服務質量需求.此外,隨著通信數目的激增,系統(tǒng)容量[2]逐漸成為衡量系統(tǒng)性能(特別是用戶公平性)的重要指標.為了實現上述目標,功率控制和信道分配是兩種有效的實現途徑[2-8].

    目前已有較多的研究在關注蜂窩通信與設備間通信混合網絡場景.文獻[3]考慮的是只有一個傳統(tǒng)通信用戶和一個設備間通信對的場景,聯合頻帶復用模式選擇和功率控制最大化上述兩條鏈路的吞吐量,但是并沒有考慮設備間通信用戶的服務質量需求.文獻[4]考慮了多信道的場景,通過信道分配優(yōu)化用戶公平性,即最大化最差用戶的性能,但同樣忽略了用戶的服務質量需求;在上述相同場景下,文獻[5]通過信道分配優(yōu)化了整體吞吐量,但是忽略了聯合資源分配對于系統(tǒng)性能的提升效果;文獻[6]考慮了與文獻[5]相同的優(yōu)化目標,但加入了功率控制,保證了所有接入用戶的服務質量需求;文獻[7-8]考慮了蜂窩網絡下設備間通信多播場景,對內容請求用戶進行分組形成多個設備間通信多播集群,并由每個集群中的中繼對其內成員進行廣播.文獻[7]通過用戶之間的協(xié)作形成集群和中繼節(jié)點來最小化能耗,但沒有考慮到用戶的服務質量;文獻[8]提出了一種基于博弈理論的聯合集群策略和功率控制的方案來最小化傳輸時間并同時保證用戶的服務質量,但忽略了信道分配.

    基于此,筆者在同時保證設備間通信用戶和傳統(tǒng)蜂窩用戶服務質量需求的前提上,通過聯合多播信道分配和功率控制來最小化移動中繼的總能耗.在假設設備間通信用戶已經形成集群的前提下,本方案通過兩步實現上述優(yōu)化:首先,分析了單設備間通信多播集群單信道的情況,得到最多能夠接入的請求用戶數目以及此時移動中繼所需的最小發(fā)射功率;之后,考慮設備間通信多播集群和多信道場景,結合上一步得到的信息,將原最小化中繼總能耗問題等價于圖論中經典的分配問題,繼而借助Kuhn-Munkres(K-M)算法得到最優(yōu)解.此外,上述機制同樣可以拓展到最大化系統(tǒng)容量,即在能耗優(yōu)化中加入用戶公平性.通過仿真,觀察了所提資源分配機制的性能以及系統(tǒng)整體性能與用戶公平性之間的折中關系.

    圖1 系統(tǒng)場景圖

    1 系統(tǒng)模型和問題

    考慮單小區(qū)場景,包含以下3類用戶:蜂窩用戶(稱為CU),內容請求用戶(稱為DU)以及存儲上述服務內容的移動中繼(稱為RU).考慮到上下行負載的不對稱性,假設設備間通信鏈路復用蜂窩網絡上行頻譜.為了保證集群復用信道資源的公平性,假設單個RU用戶僅能復用單個信道,同時單個信道僅能被單個RU用戶復用.如圖1所示,DU用戶已形成了兩個集群,RU1和RU2分別是兩個集群中的中繼,復用CU2和CU1用戶的信道.因此,RU1對集群1的DU用戶DU1和DU2進行多播時會對基站產生干擾,CU2也會對集群1中DU1和DU2產生干擾,集群2與CU1之間的干擾情況同上.

    其中,PkC和PjR

    其中,ρj,k是二進制離散的信道分配變量,如果CU用戶k的信道被分配給了集群j中的RU用戶,則ρj,k=1;否則,ρj,k=0.因此,在給定Zj(?j∈R)的情況下,筆者所要解決的優(yōu)化問題為

    其中,式(3b)表示單個信道僅能被單個RU用戶復用和單個RU用戶僅能復用單個信道,式(3c)表示RU用戶的最大發(fā)射功率限制PRmax,式(3d)是為了保證CU用戶和DU用戶的服務質量需求.

    2 資源分配機制

    2.1 單集群單信道場景下的能耗優(yōu)化

    在單集群單信道場景下,考慮如何在保證接入DU用戶數目最多的前提下,最小化RU用戶的發(fā)射功率.不失一般性,考慮第j個集群復用第k個CU用戶信道的情況,優(yōu)化模型為

    2.2 聯合功率控制和信道分配

    2.1節(jié)僅僅考慮了單集群單信道的情況,而沒有考慮集群間信道選擇對于整體性能的影響.在2.1節(jié)的基礎上,原優(yōu)化式(3)可轉化為

    圖2 二分圖模型

    最后,筆者所提資源分配機制總的算法復雜度為O(MN)+O ( max{L,N}3),其中,O(MN)為2.1節(jié)對所有RU用戶復用所有信道情況進行遍歷的總復雜度,O ( max{L,N}3)是2.2節(jié)的復雜度.

    3 仿真結果

    考慮單小區(qū)場景,將小區(qū)分為中心區(qū)域和邊緣區(qū)域.CU用戶在小區(qū)中隨機分布,而對于RU和DU用戶,考慮到文中設備間通信多播主要用于解決傳統(tǒng)蜂窩網絡覆蓋不足的問題,因此將DU用戶隨機分布在邊緣區(qū)域.另外,為了保證設備間通信的高效性,將RU用戶均勻分布在中心與邊緣區(qū)域的交界處,從而保證設備間通信對之間的距離小于最大距離約束[1-8].但是,筆者所提的資源分配機制同樣適用于3類用戶完全隨機分布的場景.通過MATLAB軟件對比了4種算法:筆者提出的算法1,即通過K-M算法求解式(5);筆者提出的算法2,即通過K-M算法求解式(6);文獻[5]中的算法,根據2.1節(jié)得到的能耗從低到高依次分配信道;隨機分配,將信道依次隨機地分配給未接入的集群,而不考慮集群復用該信道時的性能.主要仿真參數設置如表1所示.

    表1 仿真參數表

    圖3顯示了總功耗和可接入DU用戶數隨RU數量的變化曲線.從圖3(a)可知,隨著RU的增多,各算法的功耗都呈下降趨勢.從圖3(b)看出,當RU數量增多時,DU用戶可以選擇更佳的RU,因此可接入的DU用戶數會增多.影響功耗的有以下兩個原因:一是集群中接入的DU用戶數增加時,RU的功率消耗會增大;二是由于RU的增多,DU用戶可接入更優(yōu)RU,使得它們的信道條件更好,RU發(fā)功率消耗減小.

    圖3 中繼數量變化時的性能比較 

    圖4 設備間通信請求用戶數量變化時的性能比較

    圖4顯示了總功耗和可接入的DU數量隨DU用戶數的變化曲線.從圖4(a)看到,當DU用戶的數量逐漸增大時,總功耗也逐漸增大.從圖4(b)看出,當DU用戶數增多時,可接入的DU用戶數也逐漸增大.主要原因是當DU用戶數增多時,每個集群中的平均可接入DU用戶增多,則集群中RU與最差DU用戶的信道質量變得更差,導致RU的功率消耗增大.

    圖5顯示了總功耗和可接入的DU用戶數隨CU用戶的最小信干噪比閾值變化的曲線.從圖5(a)看出,隨著CU的最小信干噪比變大,功耗也逐漸減小.從圖5(b)看出,隨著CU用戶最小信干噪比值的增大,可接入的DU用戶數減少.主要原因是,可接入DU用戶數的減小使得每個集群中的平均接入DU數減少,因此,集群RU和最差DU用戶之間的信道質量相對較好,使得RU的功率消耗減少.

    圖5 蜂窩用戶信噪比變化時的性能比較 

    圖6 設備間通信請求用戶信噪比變化時的性能

    圖6顯示了總功耗和可接入的DU用戶隨DU用戶最小信干噪比的變化曲線.從圖6(a)看到,各算法的功耗趨勢是先增加后減少.從圖6(b)看到,曲線呈下降趨勢,原因是當DU用戶最小信干噪比增大時,由于RU的發(fā)射功率有限,使得一部分信道質量差的DU無法接入,因此可接入DU數減少.導致功耗變化的因素有以下兩點:一是當DU用戶最小信干噪比值增大時,RU的發(fā)射功率會變大;二是由于可接入的DU用戶的減少,使得RU的發(fā)射功率減少.因此,當功耗變大時,前者占據主導地位;否則,后者趨于主導.

    綜合圖3至圖6,隨機算法在接入鏈路數目方面性能最差,原因在于其沒有考慮信道分配與功率控制之間的關聯性;文獻[5]算法則過于注重個體性能而損失了一定的系統(tǒng)性能.此外,系統(tǒng)整體性能與用戶公平性之間具有一定的折中關系.筆者提出的算法1得到最小能耗,但相比于筆者提出的算法2犧牲了一定的接入鏈路數目.

    4 結束語

    針對設備間通信多播協(xié)助的內容分發(fā)場景,筆者提出了一種聯合多播信道分配和功率控制機制來最小化RU的總能耗,并同時保證DU和CU用戶的服務質量.首先從單集群單信道場景出發(fā),得到任意集群分配到不同信道上時最多可接入DU用戶數以及此時的功率開銷.基于上述結果,將多集群多信道場景中的能耗優(yōu)化問題轉化為RU用戶與CU用戶信道的匹配問題,其等價于圖論中經典的分配問題,繼而借助K-M算法得到最優(yōu)配對結果.此外,可以在上述模型中加入對于用戶公平性的考慮,即最大化可接入的鏈路數目,在實際中可以按照不同的側重目標靈活設置.通過仿真,觀察了RU總能耗與最多可接入DU用戶數目隨系統(tǒng)參數的變化趨勢以及它們之間的折中關系.然而,筆者研究的是單信道只能被單鏈路復用,單鏈路只能復用單信道的情況,所以接下來可研究的方向是單信道可被多鏈路復用,單鏈路可復用多信道的情況,更好地提高系統(tǒng)的性能.

    參考文獻:

    [1]3GPP.Technical Specification Group Radio Access Network;Mobile Relay for E-UTRA:TS 36.836 Release 12,V12.0.0[S].Sophia Antipolis:3GPP,2013.

    [2]TANG R,ZHAO J H,QU H.Distributed Power Control for Energy Conservation in Hybrid Cellular Network with Device-to-Device Communication[J].China Communications,2014,11(3):27-39.

    [3]YU C H,TIRKKONEN O,DOPPLER K,et al.Power Optimization of Device-to-Device Communication Underlaying Cellular Communication[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Communications.Piscataway: IEEE,2009:1-5.

    [4]JANIS P,KOIVUNEN V,RIBEIRO C B,et al.Interference-aware Resource Allocation for Device-to-Device Radio Underlaying Cellular Networks[C]//Proceedings of the IEEE 69th Vehicular Technology Conference.Piscataway: IEEE,2009:1-5.

    [5]ZULHASNINE M,HUANG C,SRINIVASAN A.Efficient Resource Allocation for Device-to-Device Communication Underlaying LTE Network[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing,Networking and Communication.Piscataway:IEEE,2010:368-375.

    [6]FENG D Q,LU L,WU Y Y,et al.Device-to-Device Communications Underlaying Cellular Networks[J].IEEE Transactions on Communications,2013,61(8):3541-3551.

    [7]YAACOUB E,KUBBAR O.Energy-efficient Device-to-Device Communications in LTE Public Safety Networks[C]// Proceedings of the IEEE Globecom Workshops.Washington:IEEE Computer Society,2012:391-395.

    [8]PENG B,PENG T,LIU Z Y,et al.Cluster-based Multicast Transmission for Device-to-Device(D2D)Communication [C]//Proceedings of the IEEE 78th Vehicular Technology Conference.Piscataway:IEEE,2013:1-5.

    [9]3GPP.Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Physical Layer Procedures:TS 36.213 Release 12,V12.0.0[S].Busan:3GPP,2013.

    (編輯:郭 華)

    Energy-aware resource allocation for underlaid D2D multicast

    WANG Yuan1,ZHAO Jihong1,2,TANG Rui2,QU Hua2,DONG Jiaojiao1
    (1.School of Communication and Information Engineering,Xi’an Univ.of Posts& Telecommunication,Xi’an 710061,China;2.School of Electronics and Information Engineering,Xi’an Jiaotong Univ.,Xi’an 710049,China)

    Abstract:The Device-to-Device(D2D)communication underlaying cellular network is a promising component to improve the spectral efficiency for the system and lower down energy consumption for mobile terminals.Besides,in the D2D-aided content delivery scenario,it is potential to enhance the system capacity and individual quality-of-service(QoS)experience when D2D multicast is further enabled,but due to the battery-driven feature of mobile relays and the co-channel interference between cellular and D2D links,the optimization of energy conservation should be addressed.So,we propose a bipartite graph based resource allocation to minimize the total power consumption at the mobile relays under the individual QoS requirement by incorporating channel assignment and power control,and we also leverage the optimization of energy saving for system capacity.

    Key Words:device-to-device multicast;mobile relay;energy-saving;system capacity;resource allocation; bipartite graph

    作者簡介:王 元(1989-),女,西安郵電大學碩士研究生,E-mail:1946495826@qq.com.

    基金項目:國家自然科學基金資助項目(61371087);國家重大專項資助項目(2013ZX0302010-003)

    收稿日期:2015-01-01 網絡出版時間:2015-05-21

    doi:10.3969/j.issn.1001-2400.2016.02.028

    中圖分類號:TN925.1

    文獻標識碼:A

    文章編號:1001-2400(2016)02-0162-06

    網絡出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/61.1076.TN.20150521.0902.025.html

    猜你喜歡
    資源分配節(jié)能
    新研究揭示新冠疫情對資源分配的影響 精讀
    英語文摘(2020年10期)2020-11-26 08:12:20
    一種基于價格競爭的D2D通信資源分配算法
    測控技術(2018年7期)2018-12-09 08:57:56
    基于動態(tài)規(guī)劃理論的特種設備檢驗資源分配研究
    智富時代(2018年3期)2018-06-11 16:10:44
    云環(huán)境下公平性優(yōu)化的資源分配方法
    新型建筑材料在現代建筑中的應用分析
    常規(guī)抽油機的特性及節(jié)能潛力分析
    淺論暖通供熱系統(tǒng)節(jié)能新技術
    淺談變頻器在球團礦生產中的節(jié)能應用
    淺析暖通設計的問題
    暖通空調的恒溫恒濕設計
    科技視界(2016年20期)2016-09-29 11:43:16
    一边亲一边摸免费视频| 国产精品久久久久久精品电影小说 | a级一级毛片免费在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 高清在线视频一区二区三区 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产高清不卡午夜福利| 国产熟女欧美一区二区| 午夜福利高清视频| 村上凉子中文字幕在线| 国产不卡一卡二| 亚洲av男天堂| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产高清国产精品国产三级 | 亚洲国产精品国产精品| 观看免费一级毛片| 中文字幕制服av| 国产精品一二三区在线看| 人妻系列 视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | av播播在线观看一区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产爱豆传媒在线观看| ponron亚洲| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲第一区二区三区不卡| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 伦理电影大哥的女人| 老司机影院毛片| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲电影在线观看av| 我的老师免费观看完整版| 人体艺术视频欧美日本| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 99久久人妻综合| 久久久a久久爽久久v久久| 国产在视频线在精品| 久久久a久久爽久久v久久| 欧美一级a爱片免费观看看| 免费观看精品视频网站| 国产精品野战在线观看| 欧美高清成人免费视频www| 看片在线看免费视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日韩欧美在线乱码| 免费av观看视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 免费一级毛片在线播放高清视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 赤兔流量卡办理| 看黄色毛片网站| 亚洲性久久影院| 中国美白少妇内射xxxbb| 内射极品少妇av片p| 国产探花极品一区二区| 黄色配什么色好看| 小说图片视频综合网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产成人精品久久久久久| 国产免费男女视频| 白带黄色成豆腐渣| 99久久九九国产精品国产免费| 黄色日韩在线| 亚洲国产高清在线一区二区三| 1000部很黄的大片| 亚洲真实伦在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| av在线观看视频网站免费| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 成人三级黄色视频| 国产高潮美女av| 欧美精品一区二区大全| 美女大奶头视频| 国产 一区精品| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 精华霜和精华液先用哪个| 永久免费av网站大全| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 我要搜黄色片| 欧美激情在线99| 国产精品久久视频播放| 国产在视频线精品| 久久久欧美国产精品| 亚洲高清免费不卡视频| 日韩欧美精品免费久久| 欧美又色又爽又黄视频| 午夜a级毛片| 一级二级三级毛片免费看| 99在线视频只有这里精品首页| 成人性生交大片免费视频hd| 午夜福利成人在线免费观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 看免费成人av毛片| 亚洲乱码一区二区免费版| or卡值多少钱| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产69精品久久久久777片| 国产伦精品一区二区三区四那| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 99久久精品一区二区三区| 国产免费一级a男人的天堂| 精品一区二区免费观看| 国产亚洲最大av| 亚洲最大成人手机在线| 嘟嘟电影网在线观看| 秋霞伦理黄片| 精品人妻偷拍中文字幕| av免费在线看不卡| 日韩av在线大香蕉| 中文字幕制服av| 女人久久www免费人成看片 | 久久精品国产亚洲av天美| 国内精品一区二区在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 淫秽高清视频在线观看| 欧美色视频一区免费| 国产一区有黄有色的免费视频 | 美女被艹到高潮喷水动态| 日本黄大片高清| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久久精品欧美日韩精品| 男女视频在线观看网站免费| 午夜免费激情av| 国产单亲对白刺激| 欧美97在线视频| 欧美日本视频| 欧美激情在线99| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久久国产成人精品二区| 老女人水多毛片| 国产亚洲精品av在线| 国产精品1区2区在线观看.| 永久网站在线| 只有这里有精品99| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产成人福利小说| 毛片一级片免费看久久久久| 免费观看的影片在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 免费播放大片免费观看视频在线观看 | 日韩精品有码人妻一区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 综合色丁香网| 最后的刺客免费高清国语| 少妇人妻精品综合一区二区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 午夜久久久久精精品| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 一区二区三区免费毛片| 国产精品熟女久久久久浪| 桃色一区二区三区在线观看| 国产综合懂色| 日本熟妇午夜| 国产精品久久久久久久电影| 国产亚洲5aaaaa淫片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 天堂√8在线中文| 岛国在线免费视频观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 午夜福利在线观看吧| 欧美zozozo另类| 在现免费观看毛片| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲在线自拍视频| 亚洲性久久影院| 精品一区二区三区人妻视频| av在线观看视频网站免费| 亚洲av免费在线观看| 免费观看性生交大片5| 成人性生交大片免费视频hd| 国产乱人偷精品视频| 久久久久久久久中文| 亚洲电影在线观看av| 久久99蜜桃精品久久| 久久精品影院6| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 只有这里有精品99| 精品国产三级普通话版| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲高清免费不卡视频| 美女高潮的动态| 99热这里只有是精品50| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美最新免费一区二区三区| 免费看a级黄色片| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 精品人妻一区二区三区麻豆| 高清视频免费观看一区二区 | 久久精品91蜜桃| eeuss影院久久| or卡值多少钱| 久久久久网色| 高清毛片免费看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲第一区二区三区不卡| eeuss影院久久| 欧美一区二区国产精品久久精品| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久久久性生活片| 久久久久久久亚洲中文字幕| av在线亚洲专区| 日本-黄色视频高清免费观看| 日本与韩国留学比较| 国产私拍福利视频在线观看| 天堂√8在线中文| 日韩高清综合在线| 国产精品伦人一区二区| 欧美潮喷喷水| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久精品国产自在天天线| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | av国产久精品久网站免费入址| 嘟嘟电影网在线观看| 99久久精品一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 18+在线观看网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲精品成人久久久久久| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 男女下面进入的视频免费午夜| 国产精品三级大全| 午夜福利在线观看吧| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产日韩欧美在线精品| 久久久久久久久久久免费av| 日本午夜av视频| 22中文网久久字幕| 亚洲综合色惰| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 18禁在线无遮挡免费观看视频| 免费看日本二区| 中文字幕av在线有码专区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 99久久精品热视频| 成人午夜高清在线视频| a级毛色黄片| 国产精品野战在线观看| 国产精品一区二区在线观看99 | 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久久成人免费电影| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产人妻一区二区三区在| 观看免费一级毛片| 亚洲欧美日韩东京热| 美女大奶头视频| 日韩强制内射视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 99热这里只有是精品50| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 免费观看精品视频网站| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久国产乱子免费精品| 99在线人妻在线中文字幕| 男人和女人高潮做爰伦理| 最近的中文字幕免费完整| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 亚洲丝袜综合中文字幕| 欧美激情久久久久久爽电影| 男的添女的下面高潮视频| 国产私拍福利视频在线观看| 成人午夜高清在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲av中文av极速乱| 综合色丁香网| 亚洲国产精品国产精品| 欧美区成人在线视频| 国产私拍福利视频在线观看| 免费搜索国产男女视频| 欧美极品一区二区三区四区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩人妻高清精品专区| 麻豆国产97在线/欧美| 99久久精品国产国产毛片| 国产综合懂色| 一区二区三区高清视频在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 一本一本综合久久| 国产乱人偷精品视频| 免费无遮挡裸体视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| 如何舔出高潮| 中文亚洲av片在线观看爽| 只有这里有精品99| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲精品亚洲一区二区| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久精品影院6| 熟女人妻精品中文字幕| 一个人看视频在线观看www免费| 在线观看一区二区三区| 一本一本综合久久| 久久久久久久久久成人| 爱豆传媒免费全集在线观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 搞女人的毛片| 国产男人的电影天堂91| 久久草成人影院| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产免费福利视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生 | 欧美三级亚洲精品| 午夜福利视频1000在线观看| 全区人妻精品视频| 亚洲欧美清纯卡通| 小说图片视频综合网站| 插阴视频在线观看视频| 国产老妇女一区| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲经典国产精华液单| 久久午夜福利片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 18禁在线播放成人免费| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 久久99热这里只频精品6学生 | 久久精品综合一区二区三区| 免费观看精品视频网站| 精品久久国产蜜桃| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲av成人av| 联通29元200g的流量卡| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲在线自拍视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久人妻av系列| 国产成人91sexporn| 免费黄网站久久成人精品| 日本色播在线视频| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲自拍偷在线| 日本黄色片子视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 干丝袜人妻中文字幕| 国产av在哪里看| 人妻系列 视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 欧美高清性xxxxhd video| 久久精品国产自在天天线| 国产v大片淫在线免费观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 成年免费大片在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 婷婷色麻豆天堂久久 | www日本黄色视频网| 久久久国产成人精品二区| 亚洲自拍偷在线| 欧美3d第一页| 久久精品国产自在天天线| 亚洲欧美精品综合久久99| av免费观看日本| 晚上一个人看的免费电影| 日本午夜av视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲精品成人久久久久久| 如何舔出高潮| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美成人午夜免费资源| 久久久成人免费电影| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 久久久久久久久久黄片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 亚洲av熟女| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲最大成人av| 国产色爽女视频免费观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久久精品欧美日韩精品| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲真实伦在线观看| 日本免费a在线| 嘟嘟电影网在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品色激情综合| 免费在线观看成人毛片| 欧美激情久久久久久爽电影| 日本色播在线视频| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲在久久综合| 精品午夜福利在线看| 99热这里只有是精品在线观看| 欧美区成人在线视频| 欧美性猛交黑人性爽| 乱码一卡2卡4卡精品| 中文天堂在线官网| 69人妻影院| 高清在线视频一区二区三区 | 麻豆国产97在线/欧美| 九九爱精品视频在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 婷婷色av中文字幕| 国产精品av视频在线免费观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产成人精品婷婷| 看黄色毛片网站| 免费看美女性在线毛片视频| 伦理电影大哥的女人| videossex国产| 日本免费在线观看一区| 国产成人aa在线观看| 日本五十路高清| 啦啦啦啦在线视频资源| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲精品一区蜜桃| 久久精品影院6| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产黄片视频在线免费观看| av福利片在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产单亲对白刺激| 国产精品av视频在线免费观看| 国产 一区 欧美 日韩| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 日韩大片免费观看网站 | av免费在线看不卡| 久久这里有精品视频免费| 亚洲最大成人av| 国产探花极品一区二区| 日韩欧美精品免费久久| 久久久久久九九精品二区国产| 免费在线观看成人毛片| 在线观看一区二区三区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 亚洲人成网站高清观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 老女人水多毛片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产精品三级大全| 久久99精品国语久久久| 国产精华一区二区三区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产黄片视频在线免费观看| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲丝袜综合中文字幕| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 观看免费一级毛片| 精华霜和精华液先用哪个| 国产视频内射| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲av免费高清在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 少妇的逼好多水| 久久久久久久亚洲中文字幕| 99热网站在线观看| 成年av动漫网址| 日本午夜av视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产精品国产三级专区第一集| 在线免费十八禁| 国内精品美女久久久久久| 丰满少妇做爰视频| .国产精品久久| av卡一久久| 夫妻性生交免费视频一级片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 少妇高潮的动态图| 在现免费观看毛片| 亚洲自拍偷在线| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲欧洲日产国产| 国产毛片a区久久久久| 一区二区三区乱码不卡18| 日本免费一区二区三区高清不卡| 男人狂女人下面高潮的视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产免费视频播放在线视频 | 国产精品人妻久久久影院| 亚洲人成网站在线观看播放| 一区二区三区四区激情视频| 精品国产露脸久久av麻豆 | 男人狂女人下面高潮的视频| 在线免费观看的www视频| 18+在线观看网站| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久精品91蜜桃| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | av在线播放精品| 大香蕉久久网| av卡一久久| 亚洲成色77777| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产伦在线观看视频一区| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲国产精品国产精品| 国产不卡一卡二| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲欧美精品专区久久| 久久久久性生活片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 麻豆一二三区av精品| 国产精品精品国产色婷婷| 国产精品野战在线观看| 色哟哟·www| 成人午夜精彩视频在线观看| 少妇的逼好多水| 国产精品人妻久久久久久| 综合色av麻豆| 少妇的逼水好多| 日本免费a在线| 国产精品1区2区在线观看.| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲电影在线观看av| 男人的好看免费观看在线视频| 九九在线视频观看精品| 男插女下体视频免费在线播放| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 日韩亚洲欧美综合| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲真实伦在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 免费av毛片视频| 九九爱精品视频在线观看| 久久久久久伊人网av| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产一区有黄有色的免费视频 | 亚洲精品,欧美精品| 国产精品一二三区在线看| 黄片无遮挡物在线观看| 国产精品伦人一区二区| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产私拍福利视频在线观看| 一级爰片在线观看| 精品久久久久久久久av| 97超碰精品成人国产| 天美传媒精品一区二区| 岛国毛片在线播放| 午夜福利在线观看吧| 国产一级毛片七仙女欲春2| 精品人妻熟女av久视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 赤兔流量卡办理| 岛国在线免费视频观看| 中文字幕av成人在线电影| 久久精品国产亚洲av天美| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 欧美成人一区二区免费高清观看| 日本五十路高清| 亚洲人成网站高清观看| av在线播放精品| 日韩人妻高清精品专区| 又爽又黄a免费视频| 久久综合国产亚洲精品| 身体一侧抽搐| 九九爱精品视频在线观看| 日韩强制内射视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 亚洲av免费在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 水蜜桃什么品种好| 99热网站在线观看| 内射极品少妇av片p| 国产真实乱freesex| 久久99热这里只有精品18| av在线亚洲专区| 久久久久网色| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 91精品一卡2卡3卡4卡| 2021少妇久久久久久久久久久| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日韩一区二区视频免费看| av国产久精品久网站免费入址| 中文欧美无线码| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 亚洲人与动物交配视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产成人freesex在线| 水蜜桃什么品种好| av免费在线看不卡| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 三级毛片av免费| 免费电影在线观看免费观看| 看免费成人av毛片| 国产中年淑女户外野战色| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲最大成人中文| 午夜激情欧美在线| 国内揄拍国产精品人妻在线| 男女那种视频在线观看| 丰满乱子伦码专区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 一级二级三级毛片免费看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲精品影视一区二区三区av| 小说图片视频综合网站| 一本一本综合久久| 日韩一本色道免费dvd| 韩国高清视频一区二区三区| www日本黄色视频网|