• <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 ?

    認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中頻譜切換算法研究綜述

    2016-08-12 06:11:44包小敏謝顯中
    電子學(xué)報(bào) 2016年6期
    關(guān)鍵詞:馬爾可夫時(shí)延頻譜

    馬 彬,包小敏,謝顯中

    (1.重慶郵電大學(xué)移動(dòng)通信技術(shù)重慶市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400065;2.重慶郵電大學(xué)重慶市計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400065)

    ?

    認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中頻譜切換算法研究綜述

    馬彬1,2,包小敏1,謝顯中2

    (1.重慶郵電大學(xué)移動(dòng)通信技術(shù)重慶市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400065;2.重慶郵電大學(xué)重慶市計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400065)

    無(wú)線頻譜資源的匱乏和多用戶爭(zhēng)用環(huán)境,導(dǎo)致認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中頻譜切換研究面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn).本文闡述了頻譜切換的基本原理,包括頻譜切換的概念和特征、頻譜切換的主動(dòng)決策和被動(dòng)決策分類、頻譜切換過程及建模抽象的方法等幾個(gè)方面.其次,重點(diǎn)以數(shù)學(xué)建模工具為主線,綜述了基于概率論、馬爾可夫過程、排隊(duì)論、模糊邏輯、模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等5類代表性的頻譜切換算法,評(píng)述了學(xué)術(shù)界在各類頻譜切換算法上的重要研究成果;最后,基于對(duì)已有算法和研究成果的分析,總結(jié)了當(dāng)前研究中存在的非理想頻譜檢測(cè)、目標(biāo)信道選擇、空閑信道動(dòng)態(tài)性等主要問題,預(yù)測(cè)了頻譜切換的未來(lái)研究方向.

    認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò);頻譜切換;切換方法;切換過程;抽象方法

    1 引言

    隨著無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展,頻譜資源緊張的狀況日漸突出.新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和新業(yè)務(wù)層出不窮,非授權(quán)頻譜已經(jīng)被廣泛利用,這些非授權(quán)頻譜資源也漸趨飽和,然而相當(dāng)數(shù)量的授權(quán)頻譜資源的利用率卻非常低.認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)能夠動(dòng)態(tài)跟蹤頻譜忙閑狀態(tài),并根據(jù)頻譜狀態(tài)自適應(yīng)調(diào)整用戶機(jī)會(huì)式接入頻譜,能有效的提高頻譜利用率.認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)(Cognitive Radio Networks,CRN)中的無(wú)線用戶可以同時(shí)在授權(quán)和非授權(quán)頻譜上工作.在授權(quán)頻譜上進(jìn)行通信的授權(quán)用戶稱為主用戶(Primary User,PU).認(rèn)知用戶,即次用戶(Secondary User,SU),是不干擾主用戶,采用機(jī)會(huì)式接入頻譜進(jìn)行通信的用戶[1].空閑頻譜的動(dòng)態(tài)變化和各種業(yè)務(wù)不同的QoS要求是CRN面臨的兩個(gè)主要問題,這些問題可通過動(dòng)態(tài)頻譜管理[2]來(lái)解決.動(dòng)態(tài)頻譜管理主要分為頻譜感知、頻譜判決、頻譜共享和頻譜移動(dòng)性幾個(gè)方面.頻譜感知、頻譜判決、頻譜共享為次用戶高效的使用空閑頻譜提供了必要基礎(chǔ).頻譜的移動(dòng)性即頻譜切換是認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中頻譜高效利用非常關(guān)鍵的一環(huán).頻譜切換是要快速、高效地引導(dǎo)認(rèn)知用戶找到合適的頻段;是要考慮用戶的接入服務(wù)質(zhì)量需求和頻譜空洞的頻譜特征,以提高頻譜切換的成功率和空閑頻譜的利用率,進(jìn)而提高系統(tǒng)吞吐量,降低阻塞率,提升通信系統(tǒng)性能.

    2 認(rèn)知頻譜切換

    2.1頻譜切換概念及特征

    在認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中,次用戶可以機(jī)會(huì)性地接入主用戶的授權(quán)頻段傳輸數(shù)據(jù).當(dāng)主用戶未使用其授權(quán)頻譜時(shí),次用戶可以機(jī)會(huì)性地接入該空閑頻譜,但當(dāng)主用戶突發(fā)出現(xiàn)在該頻譜時(shí),次用戶必須在第一時(shí)間退出該頻譜并尋找到一個(gè)新的空閑頻譜繼續(xù)傳輸未傳完的數(shù)據(jù),而不能對(duì)主用戶造成干擾.這個(gè)過程在認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中就稱之為頻譜切換[3,4].

    頻譜切換的性能指標(biāo)直接體現(xiàn)了整個(gè)認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)中的頻譜利用情況.目前,關(guān)注較多的指標(biāo)有切換時(shí)延、切換次數(shù)、中斷概率和阻塞率等.頻譜切換使次用戶不能連續(xù)的傳輸數(shù)據(jù),因此降低了次用戶傳輸數(shù)據(jù)的效率,產(chǎn)生了切換時(shí)延.切換時(shí)延包括感知時(shí)延、切換執(zhí)行時(shí)延、等待時(shí)延、沖突重傳時(shí)延等.感知時(shí)延是次用戶通過頻譜感知尋找空閑信道產(chǎn)生的時(shí)延.切換執(zhí)行時(shí)延是次用戶從當(dāng)前信道切換到目標(biāo)信道產(chǎn)生的時(shí)延.次用戶需要切換時(shí),如果沒有空閑信道可供切換則需要等待,因此會(huì)產(chǎn)生一定的等待時(shí)延.沖突重傳時(shí)延是主次用戶產(chǎn)生沖突后,重傳沖突部分的數(shù)據(jù)所產(chǎn)生的時(shí)延.頻譜切換中切換次數(shù)越少,切換所需的開銷就越少,次用戶的傳輸效率就越高.空閑頻譜密度和目標(biāo)信道的選擇算法都會(huì)影響切換次數(shù).次用戶的中斷概率和阻塞率也是頻譜切換中經(jīng)常討論的兩個(gè)性能指標(biāo).

    2.2頻譜切換的分類

    目前,頻譜切換的機(jī)制或者算法主要有主動(dòng)決策頻譜切換和被動(dòng)決策頻譜切換兩種.二者最大的區(qū)別在于目標(biāo)信道的獲得方式.主動(dòng)決策頻譜切換在切換之前先確定了含有多個(gè)候選信道的頻譜池,可及時(shí)切換,減少時(shí)延;而被動(dòng)決策頻譜切換是在切換發(fā)生時(shí)由次用戶實(shí)時(shí)感知頻譜,從而確定切換執(zhí)行的目標(biāo)信道.

    在主動(dòng)決策頻譜切換中,按照長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)得到的流量統(tǒng)計(jì),次用戶會(huì)有一個(gè)候選信道集合,當(dāng)需要切換時(shí),采用合適的信道選擇算法選擇其一作為目標(biāo)信道.這種預(yù)先確定目標(biāo)信道的方案中建立候選信道池和選擇目標(biāo)信道是兩個(gè)關(guān)鍵問題.目前研究候選信道池的建立方案包括根據(jù)歷史信息統(tǒng)計(jì)得出或者通過某種預(yù)測(cè)得出,還可能與業(yè)務(wù)傳輸同步的頻譜感知有關(guān).目標(biāo)信道的選擇問題,實(shí)際上就提出合適的信道選擇算法來(lái)優(yōu)化頻譜切換的有效性.在被動(dòng)決策頻譜切換中,目標(biāo)信道是按需尋找的.當(dāng)次用戶的數(shù)據(jù)傳輸被中斷,次用戶才實(shí)時(shí)進(jìn)行頻譜感知找出可用的目標(biāo)信道.然后次用戶切換到其中一個(gè)空閑信道,繼續(xù)傳輸未傳完的數(shù)據(jù).這種即時(shí)的頻譜感知可以保證了目標(biāo)信道的準(zhǔn)確性,但是延長(zhǎng)了傳輸時(shí)間.

    比較這兩種頻譜切換機(jī)制[5],被動(dòng)決策頻譜切換能保證目標(biāo)信道的可靠性,但是它的切換時(shí)延包括感知時(shí)延、握手時(shí)延和切換執(zhí)行時(shí)延.其中握手時(shí)延是為保證發(fā)送端和接收端的一致性所產(chǎn)生的時(shí)延.主動(dòng)決策頻譜切換雖然沒有感知時(shí)延和握手時(shí)延,但是它必須要保證目標(biāo)信道即時(shí)更新.從網(wǎng)絡(luò)負(fù)載上來(lái)比較,如果網(wǎng)絡(luò)比較繁忙,主動(dòng)決策頻譜切換中候選信道的狀態(tài)變化較快,而被動(dòng)決策頻譜切換保證了目標(biāo)信道的可靠性.因此,此時(shí)被動(dòng)決策頻譜切換比主動(dòng)決策頻譜切換更好.反之,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)負(fù)載小時(shí),則用主動(dòng)決策頻譜切換更好.兩種頻譜切換機(jī)制的選擇不只與網(wǎng)絡(luò)的繁忙程度有關(guān),還與信道的鏈路特性、業(yè)務(wù)類型等都有關(guān)系.具體的優(yōu)劣情況見表1.

    表1 兩種頻譜切換機(jī)制的比較

    3 頻譜切換的過程與抽象

    3.1頻譜切換的過程

    頻譜切換過程可劃分為頻譜檢測(cè)及切換預(yù)判、切換頻譜的目標(biāo)信道選擇和切換執(zhí)行.頻譜檢測(cè)及切換預(yù)判就是實(shí)時(shí)檢測(cè)授權(quán)頻段的占用情況和主用戶的到達(dá)情況.根據(jù)次用戶傳輸情況和信道的特性對(duì)是否進(jìn)行切換做出預(yù)判.切換頻譜的目標(biāo)信道選擇就是在眾多可用的頻譜中選出一個(gè)最適合次用戶切換過去的信道.這個(gè)過程需要頻譜選擇算法來(lái)實(shí)現(xiàn).次用戶檢測(cè)到需要切換并且已找到最優(yōu)目標(biāo)信道,然后次用戶就可以切換到目標(biāo)信道中,即切換的執(zhí)行過程.切換執(zhí)行就是通過設(shè)計(jì)切換機(jī)制和更改傳輸參數(shù)來(lái)保證切換的執(zhí)行并提高系統(tǒng)的性能.切換執(zhí)行的方式有信道預(yù)留機(jī)制和Ad Hoc的方式.

    3.2頻譜切換過程的抽象方法

    在認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)中,通常將頻譜劃分為多個(gè)信道.主用戶和次用戶可以在各自的信道中傳輸數(shù)據(jù),也可以在不同時(shí)段中使用相同的信道.為了更直觀的說明頻譜切換的具體過程,如圖1所示,把網(wǎng)絡(luò)抽象成了時(shí)空兩個(gè)維度來(lái)研究,功率這個(gè)維度分成多個(gè)信道,時(shí)域維度分成了多個(gè)時(shí)隙.認(rèn)知用戶首先工作在頻譜①,當(dāng)頻譜①上主用戶出現(xiàn)時(shí),認(rèn)知用戶就切換到空閑頻譜④上,直到頻譜④上主用戶出現(xiàn),若此時(shí)認(rèn)知用戶需要繼續(xù)使用頻譜,則切換到空閑頻譜②上,如此循環(huán),直到認(rèn)知用戶業(yè)務(wù)傳輸完成.

    4 代表性的頻譜切換算法及其分析

    在研究頻譜切換時(shí),主動(dòng)和被動(dòng)決策頻譜切換都需要借助一些數(shù)學(xué)方法和工具建立模型來(lái)分析主次用戶的頻譜利用情況.本節(jié)選取了五種代表性的頻譜切換算法,具體闡述了算法思想和分析過程.

    4.1基于概率論的頻譜切換算法

    早期的頻譜切換研究中,許多學(xué)者用一些簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)模型來(lái)分析,例如獨(dú)立信道接入概率模型、伯努利接入過程、ON/OFF隨機(jī)過程等[6~14].這類算法通過概率論的統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)出信道的忙閑狀態(tài),從而決定次用戶是否切換或切換到哪個(gè)信道中,進(jìn)一步做頻譜切換的性能分析.在具有代表性的文獻(xiàn)[8]中,作者建立了基于伯努利的接入模型,分析了次用戶鏈路保持概率.

    利用伯努利過程描述主用戶到達(dá)信道的情況,分析頻譜切換的過程,從而得到頻譜切換的鏈路保持概率.鏈路保持概率是次用戶在切換中能完成傳輸?shù)母怕?假設(shè)次用戶的切換次數(shù)為N,總時(shí)隙為M,P為次用戶在某時(shí)隙不可用的概率.鏈路保持概率Pm可表示為:

    pm?Pr{整個(gè)次用戶傳輸所需的切換次數(shù)小于N|M個(gè)傳輸時(shí)隙}

    (1)

    在主動(dòng)決策頻譜切換中,利用伯努利隨機(jī)過程可知,次用戶的鏈路保持概率為:

    (2)

    其中當(dāng)N→∞時(shí),pm=1.當(dāng)次用戶的切換次數(shù)N為無(wú)窮大時(shí),理論上次用戶最終能完成信息的傳輸.但次用戶所需的傳輸時(shí)間也為無(wú)窮大,在實(shí)際中意義不大.

    在被動(dòng)決策頻譜切換中,次用戶的鏈路保持概率為:

    (3)

    本算法的優(yōu)點(diǎn):(1)建模簡(jiǎn)單;(2)考慮了主用戶對(duì)次用戶引起的多次中斷.缺點(diǎn):(1)假設(shè)條件過于苛刻,不能反映真實(shí)的頻譜切換過程;(2)主用戶的持續(xù)時(shí)間分布只能是指數(shù)分布,不適合其他分布.

    4.2基于馬爾可夫過程的頻譜切換算法

    文獻(xiàn)[15~31]利用馬爾可夫過程建模,分析頻譜切換過程.主次用戶的頻譜利用情況用離散或連續(xù)二維馬爾可夫鏈來(lái)建模分析[15~22].這里的二維分別代表CRN中主次用戶的總數(shù).多維馬爾可夫鏈模型[23~25]也能分析頻譜切換,新的維數(shù)通常代表信道狀態(tài)、排隊(duì)長(zhǎng)度、被干擾信道數(shù)等.文獻(xiàn)[26~28]中創(chuàng)新性的介紹了隱馬爾可夫鏈模型.結(jié)合馬爾可夫鏈和排隊(duì)論建立模型[29~31]能解決更多問題.

    文獻(xiàn)[29]用馬爾可夫鏈和排隊(duì)論兩種算法建模,利用馬爾可夫鏈的馬爾可夫性來(lái)預(yù)測(cè)目標(biāo)信道的狀態(tài),得出兩個(gè)信道間的切換概率和代價(jià),以頻譜切換的參數(shù)來(lái)分析切換的性能.為適應(yīng)不同時(shí)延要求的業(yè)務(wù),設(shè)定了兩級(jí)次用戶,假設(shè)一級(jí)次用戶的優(yōu)先級(jí)大于二級(jí)次用戶.因此用戶的優(yōu)先級(jí)有三級(jí),主用戶的優(yōu)先級(jí)最高,其次分別是一級(jí)次用戶和二級(jí)次用戶.

    假設(shè)CRN中有M個(gè)獨(dú)立的信道Ch1,Ch2,…,ChM,目標(biāo)信道序列為sn=(s1,s2,s3,…,sn),si∈Ω,Ω={Ch1,Ch2,…,ChM}.切換的狀態(tài)傳輸路徑為s0→s1→s2→…→sn→End,其中End代表數(shù)據(jù)傳輸完成.pi,j和ci,j分別為狀態(tài)i到狀態(tài)j的傳輸概率和傳輸代價(jià).根據(jù)用戶的優(yōu)先級(jí)和排隊(duì)論的方法,一級(jí)次用戶的傳輸概率矩陣和代價(jià)矩陣分別為:

    (4)

    (5)

    其中pPU為一級(jí)次用戶被中斷的概率,ρ為各種用戶的信道占用率.傳輸代價(jià)可等效為切換時(shí)延,進(jìn)一步可得一級(jí)次用戶的累積時(shí)延為:

    (6)

    本算法的優(yōu)點(diǎn):(1)狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖能直觀表現(xiàn)頻譜切換的過程;(2)馬爾可夫的判決過程利于選擇目標(biāo)信道.缺點(diǎn):(1)主用戶服務(wù)時(shí)間分布只能是指數(shù)分布;(2)忽略了次用戶業(yè)務(wù)負(fù)載產(chǎn)生的影響,實(shí)際上次用戶過去和未來(lái)的決策都會(huì)影響信道的業(yè)務(wù)負(fù)載.

    4.3基于排隊(duì)論的頻譜切換算法

    在實(shí)際的CRN中,主次用戶有多個(gè),當(dāng)多個(gè)次用戶同時(shí)接入同一個(gè)信道時(shí),會(huì)出現(xiàn)沖突問題,基于排隊(duì)論的頻譜切換算法[32~38]能很好的解決這個(gè)問題.由于主次用戶具有不同的優(yōu)先級(jí),可用預(yù)置優(yōu)先級(jí)的排隊(duì)策略解決多個(gè)次用戶的沖突問題.

    具有代表性的文獻(xiàn)[34]中構(gòu)建了搶占優(yōu)先恢復(fù)(Preemptive Resume Priority,PRP)M/G/1排隊(duì)網(wǎng)絡(luò)模型.如果相同優(yōu)先級(jí)的用戶同時(shí)到達(dá)信道,采用先到先服務(wù)的策略.假設(shè)不存在信道復(fù)用和檢測(cè)錯(cuò)誤的情況,N為次用戶被中斷次數(shù),nmax為次用戶最大的被中斷次數(shù).則次用戶的平均數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間為:

    (7)

    由排隊(duì)論模型可知,次用戶的平均數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間為本身的服務(wù)時(shí)間和累積時(shí)延之和,進(jìn)一步可得以下公式:

    (8)

    (9)

    (10)

    本算法的優(yōu)點(diǎn):(1)考慮了次用戶業(yè)務(wù)負(fù)載對(duì)信道占用統(tǒng)計(jì)量的影響;(2)多種分布函數(shù)可作為主用戶的服務(wù)時(shí)間分布.不足之處是回避了次用戶的錯(cuò)誤檢測(cè)概率對(duì)頻譜切換的影響.

    4.4基于模糊邏輯的頻譜切換算法

    由于次用戶的頻譜感知存在虛警和誤警等情況,判斷是否進(jìn)行頻譜切換的信息不準(zhǔn)確、不全面,因此可用模糊邏輯的數(shù)學(xué)模型對(duì)頻譜切換模型[39~45].文獻(xiàn)[39]中提出了基于模糊邏輯的頻譜切換判決算法,其中包括兩個(gè)模糊邏輯控制器.如圖2所示,第一個(gè)模糊邏輯控制器估計(jì)次用戶和各個(gè)主用戶的距離,根據(jù)與主用戶距離來(lái)決定次用戶傳輸功率.第二個(gè)模糊邏輯控制器用于判斷次用戶是否執(zhí)行頻譜切換,并且通過修改傳輸功率能減少頻譜切換次數(shù).

    在模糊邏輯理論中,首先要將輸入和輸出變量模糊化,用三個(gè)模糊集表示如下:

    T(SSPU)=T(SNRPU)=T(PPSU)={Low,Medium,High}

    (11)

    然后通過模糊推理準(zhǔn)則得出在各種輸入條件下,輸出變量的模糊值,并列出表格.例如,當(dāng)SNRPU為“High”,SSPU為“Low”時(shí),則輸出變量PPSU為“High”.最后,采用去模糊化過程將輸出變量的模糊值還原為確定的值.

    第二個(gè)模糊邏輯控制器的分析過程同上.在以下兩種情況下可執(zhí)行頻譜切換,(1)次用戶的QoS不能保證;(2)次用戶對(duì)主用戶造成干擾.并且通過變量MODPSU,能減少頻譜切換次數(shù),提高次用戶的服務(wù)質(zhì)量.

    本算法的優(yōu)點(diǎn)有:(1)能減少頻譜切換次數(shù),提高次用戶的服務(wù)質(zhì)量;(2)可放寬假設(shè)條件,在感知信息不準(zhǔn)確、不全面的情況下進(jìn)行準(zhǔn)確的頻譜判決.不足之處是模糊邏輯控制器不能隨著當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)狀況的變化來(lái)調(diào)整自身的參數(shù).

    4.5基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的頻譜切換的算法

    神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具備很強(qiáng)的自學(xué)習(xí)能力,能處理不精確、不完全的模糊信息,有良好的容錯(cuò)性和高度的非線性.在頻譜切換中,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通常與模糊邏輯理論相結(jié)合[46~48],采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)調(diào)整模糊邏輯控制器中參數(shù)的權(quán)重,從而提高了頻譜切換的性能.

    文獻(xiàn)[46]中提出一種基于模糊神經(jīng)控制的切換判決算法.通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)隸屬度函數(shù)和模糊推理規(guī)則進(jìn)行自適應(yīng)調(diào)整.該算法在4.4節(jié)的基礎(chǔ)上對(duì)模糊邏輯控制器的輸入?yún)?shù)進(jìn)行自學(xué)習(xí)調(diào)整.自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)模糊推理系統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖3所示.中間3層實(shí)現(xiàn)模糊推理系統(tǒng)的功能.

    網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)過程即神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)元之間的權(quán)值調(diào)整過程,可通過最小均方算法實(shí)現(xiàn).利用梯度運(yùn)算,不斷更新神經(jīng)元的權(quán)值,達(dá)到自學(xué)習(xí)的目的.權(quán)重的遞推關(guān)系為:

    wk+1=wk+u(-▽k)

    (12)

    其中wk+1為下一步的權(quán)值,wk為當(dāng)前的權(quán)值,u為學(xué)習(xí)參數(shù),-▽k為均方誤差曲面對(duì)應(yīng)wk的梯度.設(shè)dk為輸入單元第k次訓(xùn)練的期望輸出,wkxk為輸出單元第k次的實(shí)際輸出,則均方誤差的誤差函數(shù)為e=0.5×(dk-wkxk)2.定義梯度為:

    (13)

    進(jìn)一步計(jì)算可得權(quán)值調(diào)整關(guān)系式為:

    wk+1=wk+u(dk-wkxk)xk

    (14)

    本算法的優(yōu)點(diǎn):(1)具有自學(xué)習(xí)功能,使頻譜切換更加準(zhǔn)確;(2)能處理非理想感知下的頻譜切換問題.不足之處是該算法容易與模糊邏輯理論結(jié)合,但是難以與其他研究算法結(jié)合.

    4.6各種算法的比較

    五種具有代表性的頻譜切換算法都是考慮頻譜切換的某種特性建立模型,這在一定程度上體現(xiàn)了研究頻譜切換的深入過程.各種算法的側(cè)重點(diǎn)不同,所研究的深入程度也不同.在研究過程中,要根據(jù)研究的具體內(nèi)容,選取合適的頻譜切換算法.表2對(duì)這五種算法進(jìn)行了簡(jiǎn)單的比較.

    表2 各種頻譜切換算法的比較

    5 當(dāng)前問題及未來(lái)展望

    5.1當(dāng)前研究問題分析

    雖然頻譜切換只是認(rèn)知無(wú)線電中的一部分,但頻譜感知、頻譜共享等多個(gè)技術(shù)都對(duì)切換性能產(chǎn)生重要影響.目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)頻譜切換的基本原理、性能特征、模型構(gòu)建等方面做了大量的研究,但是在實(shí)際的切換中還存在很多突發(fā)的未知情況,需要進(jìn)一步的深入分析.頻譜切換的研究仍然存在以下幾個(gè)問題:

    (1)頻譜感知準(zhǔn)確性和效率問題在很大程度上能影響頻譜切換的性能.在本文第4節(jié)綜述的基于概率論、馬爾可夫和排隊(duì)論等頻譜切換算法的研究中,大多數(shù)都沒考慮頻譜檢測(cè)中發(fā)生誤警和虛警等情況.但是在實(shí)際的CRN中不可避免的存在虛警和誤警等非理想頻譜檢測(cè)的情況.非理想的頻譜檢測(cè)會(huì)使頻譜切換不準(zhǔn)確,引起更多的不確定問題.因此,在研究頻譜切換問題的同時(shí),也要考慮到非理想頻譜檢測(cè)對(duì)頻譜切換的影響.

    (2)當(dāng)存在多個(gè)空閑信道進(jìn)行切換時(shí),選擇不同的目標(biāo)信道對(duì)頻譜切換的性能有很大影響.4.2節(jié)中分析的頻譜切換算法就是利用馬爾可夫過程預(yù)測(cè)信道狀態(tài),選出最優(yōu)目標(biāo)信道.但是,目標(biāo)信道選擇算法與其他建模方法的結(jié)合,以及降低算法復(fù)雜度等問題都需要進(jìn)一步研究,致力于找出更加優(yōu)化的目標(biāo)信道選擇算法.一旦選出最佳目標(biāo)信道,下一個(gè)挑戰(zhàn)是設(shè)計(jì)一種新的頻譜移動(dòng)性和連接管理方法以減少信道切換所造成的延時(shí)和性能下降.

    (3)空閑的授權(quán)頻譜隨時(shí)間不停的變化,這會(huì)使切換時(shí)延和切換次數(shù)增加,從而降低頻譜切換的性能.第4節(jié)中分析的幾種代表性的頻譜切換算法,很多都是通過不同的數(shù)學(xué)方法建模,分析頻譜切換的性能指標(biāo),以此來(lái)判斷是否保證了次用戶的QoS.因此,在動(dòng)態(tài)變化的認(rèn)知環(huán)境中,保證次用戶的QoS是頻譜切換的又一個(gè)挑戰(zhàn).

    (4)從幾種具有代表性的頻譜切換算法的模型構(gòu)建分析可以看出,很多頻譜切換算法對(duì)模型的構(gòu)建比較理想化,不能完全體現(xiàn)CRN復(fù)雜的信道變化狀態(tài).一旦不滿足該模型限制的條件,這種頻譜切換算法將不能實(shí)現(xiàn).因此,更通用全面的模型構(gòu)建也是當(dāng)前存在的問題.

    5.2未來(lái)研究方向展望

    縱觀上述研究進(jìn)展,并分析了當(dāng)前研究存在的挑戰(zhàn),著眼于提高頻譜資源的實(shí)際利用效率和保證主次用戶的QoS,未來(lái)值得重點(diǎn)關(guān)注的方向可概括為以下四個(gè)方面:

    (1)頻譜檢測(cè)的虛警和誤警概率會(huì)導(dǎo)致頻譜切換存在更多不準(zhǔn)確問題,大大降低了CRN的性能,嚴(yán)重阻礙了CRN在實(shí)際環(huán)境中的發(fā)展和運(yùn)用.研究存在誤警和虛警的頻譜切換算法成為未來(lái)重點(diǎn)研究方向之一.這需要著重考慮以下兩個(gè)方面:(a)優(yōu)化頻譜感知方法,減小頻譜檢測(cè)誤差;(b)在頻譜切換建模過程中,應(yīng)考慮誤警和虛警對(duì)頻譜切換的影響.從而推動(dòng)CRN的進(jìn)一步完善,加快其商用的步伐.

    (2)目標(biāo)信道的選擇嚴(yán)重影響頻譜切換性能,制約CRN的發(fā)展.未來(lái)的研究課題應(yīng)提出更高性能的目標(biāo)信道選擇算法.目標(biāo)信道選擇算法的核心是選出最優(yōu)的目標(biāo)信道,這將有助于提高頻譜切換的性能,進(jìn)一步推動(dòng)CRN的發(fā)展.

    (3)通信業(yè)務(wù)越來(lái)越多樣化,不同類型的業(yè)務(wù)對(duì)CRN提出了不同的要求.對(duì)不同要求的業(yè)務(wù)應(yīng)該提出相應(yīng)的頻譜切換算法,才能滿足次用戶的QoS要求.如果CRN不能保證次用戶的QoS,那么研究CRN變得沒有意義.所以,各種QoS要求的業(yè)務(wù)對(duì)頻譜切換的影響都會(huì)成為未來(lái)的研究方向,為實(shí)現(xiàn)多樣化的CRN奠定了基礎(chǔ).

    (4)為適應(yīng)CRN復(fù)雜的信道變化狀態(tài),有必要對(duì)數(shù)學(xué)模型做出以下改進(jìn):(a)在現(xiàn)有方法的基礎(chǔ)上做進(jìn)一步的研究,重點(diǎn)在放寬模型的假設(shè),使頻譜切換模型更加接近實(shí)際的認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò);(b)進(jìn)一步探討新的數(shù)學(xué)方法來(lái)解決頻譜切換中的問題.簡(jiǎn)單而高效的數(shù)學(xué)模型能促進(jìn)對(duì)頻譜切換的研究,使進(jìn)一步提高CRN的性能成為可能.

    6 結(jié)束語(yǔ)

    CRN中的頻譜切換在近幾年受到越來(lái)越多的關(guān)注,本文主要從以下四個(gè)方面對(duì)現(xiàn)有工作做了回顧與總結(jié):(1)簡(jiǎn)單介紹了認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中頻譜切換的相關(guān)概念、特征和分類情況.(2)詳細(xì)分析并討論了頻譜切換的具體過程和抽象方法.(3)以數(shù)學(xué)建模工具為主線,重點(diǎn)分析了具有代表性的包括基于概率論、馬爾可夫、排隊(duì)論、模糊邏輯和模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等頻譜切換的算法,并比較了這五種算法的優(yōu)劣.(4)提出了頻譜切換當(dāng)前所面臨的問題以及未來(lái)的研究方向.目前頻譜切換的研究仍處于初級(jí)階段,尚有許多工作需要繼續(xù)深入的分析和研究.

    [1]劉權(quán),趙光勝,王曉東,等.認(rèn)知無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)信道交匯研究綜述[J].軟件學(xué)報(bào),2014,25(3):606-630.

    Liu Quan,Zhao Guang-sheng,Wang Xiao-dong,et al.Rendezvous in cognitive radio networks:A survey[J].Journal of Software,2014,25(3):606-630.(in Chinese)

    [2]Maheshwari P,Singh A K.A survey on spectrum handoff techniques in cognitive radio networks[A].International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I)[C].Mysore,India:IEEE Press,2014.996-1001.

    [3]Ma B,Xie XZ.PSHO-HF-PM:An efficient proactive spectrum handover mechanism in cognitive radio networks[J].Wireless Personal Communications,2014,79(3):1-23.

    [4]Xie X Z,Yang G,et al.Spectrum handoff decision algorithm with dynamic weights in cognitive radio networks[A].Global Mobile Congress (GMC)[C].Shanghai,China:IEEE Press,2011.1-6.

    [5]Wang L C,Wang C W.Spectrum handoff for cognitive radio networks:reactive-sensing or proactive-sensing?[A].IEEE International Performance,Computing and Communications Conference (PICCC)[C].Austin Texas,USA:IEEE Press,2008.343-348.

    [6]Wang S,Tosato F,Coon J.Reliable energy-efficient spectrum management and optimization in cognitive radio networks.How often should we switch?[J].IEEE Wireless Communications,2013,20(6):14-20.

    [7]Lertsinsrubtavee A,Malouch N,Fdida S.Spectrum handoff strategy using cumulative probability in cognitive radio networks[A].3rd International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT)[C].Budapest,Hungary:IEEE Press,2011.1-7.

    [8]Wang L C,Chen A.On the performance of spectrum handoff for link maintenance in cognitive radio[A].IEEE 3rd International Symposium on Wireless Pervasive Computing[C].Santorini,Greece:IEEE Press,2008.670-674.

    [9]Song Y,Xie J.Common hopping based proactive spectrum handoff in cognitive radio ad hoc networks[A].IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM)[C].Miami FL,USA:IEEE Press,2010.1-5.

    [10]鄭仕鏈,楊小牛.認(rèn)知無(wú)線電頻譜切換目標(biāo)信道訪問機(jī)制[J].電子與信息學(xué)報(bào),2011,34(9):1332-1334.

    Zheng Shi-lian,Yang Xiao-niu.Target channel visiting scheme for spectrum handoff in cognitive radio[J].Journal of Electronics & Information Technology,2011,34(9):1332-1334.(in Chinese)

    [11]殷聰,譚學(xué)治,馬琳,等.認(rèn)知無(wú)線電中一種頻譜聚合的切換策略[J].四川大學(xué)學(xué)報(bào)(工程科學(xué)版),2013,45(6):116-122.

    Duan Cong,Tan Xue-zhi,Ma Lin,et al.A handoff strategy of spectrum aggregation in cognitive radio system[J].Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition),2013,45(6):116-122.(in Chinese)

    [12]Hoyhtya M,Pollin S,Mammela A.Performance improvement with predictive channel selection for cognitive radios[A].First International Workshop on the Cognitive Radio and Advanced Spectrum Management[C].Aalborg,Denmark:IEEE Press,2008.1-5.

    [13]Hoyhtya M,Pollin S,Mammela A.Classification-based predictive channel selection for cognitive radios[A].IEEE International Conference on Communications (ICC)[C].Cape Town,South Africa:IEEE Press,2010.1-6.

    [14]Yoon S U,Ekici E.Voluntary spectrum handoff:a novel approach to spectrum management in CRNs[A].IEEE International Conference on Communications (ICC)[C].Cape Town,South Africa:IEEE Press,2010.1-5.

    [15]Bayhan S,Alagoz F.A Markovian approach for best-fit channel selection in cognitive radio networks[J].Ad Hoc Networks,2014,12(6):165-177.

    [16]Ma R T,Hsu Y P,Feng K T.A POMDP-based spectrum handoff protocol for partially observable cognitive radio networks[A].Wireless Communications and Networking Conference[C].Budapest,Hungary:IEEE Press,2009.1-6.

    [17]Chu J H,Ma R T,Feng K T.Stochastic spectrum handoff protocols for partially observable cognitive radio networks[J].Wireless Network,2014,20(4):1003-1022.

    [18]Coutinho P S,Rocha da Silva M W,Rezende J F.Detectionerror aware spectrum handoff mechanism for cognitive radios[A].7th International ICST Conference on CROWNCOM[C].Stockholm,Sweden:IEEE Press,2012.48-53.

    [19]Wu C Y,He C,Jiang L G,et al.A novel spectrum handoff scheme with spectrum admission control in cognitive radio networks[A].Global Telecommunications Conference (GLOBECOM)[C].Houston TX,USA:IEEE Press,2011.1-5.

    [20]Xu Y,Li Y Z,Zhao Y F,et al.Selective sensing and transmission for multi-channel cognitive radio networks[A].Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS)[C].Shanghai,China:IEEE Press,2011.47-51.

    [21]吳呈瑜,何晨,蔣鈴鴿.認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中的頻譜切換性能分析[J].電子與信息學(xué)報(bào),2013,35(11):2590-2595.

    Wu Cheng-yu,He Cheng,Jiang Ling-ge.Performance analysis of spectrum handoff in cognitive radio networks[J].Journal of Electronics & Information Technology,2013,35(11):2590-2595.(in Chinese)

    [22]林威,付宇,張欽宇.認(rèn)知無(wú)線電中認(rèn)知用戶的重新建模與性能分析[J].通信學(xué)報(bào),2012,33(11):108-118.

    Lin Wei,Fu Yu,Zhang Qin-yu.Performance analysis and re-modeling of secondary users in cognitive radio system[J].Journal on Communications,2012,33(11):108-118.(in Chinese)

    [23]Feng W J,Jiang R,Han P P,et al.Performance analysis of cognitive radio spectrum access with different primary user access schemes[J].Wireless Pers Commun,2014,75(3):309-324.

    [24]Chen P P,Zhang Q Y,Zhang Y L,et al.Performance analysis of spectrum sharing mechanisms in cognitive radio networks[J].Wireless Communication and Networking,2011,129(5):1-15.

    [25]Deng S,Du L,Wang B,et al.Dynamic channel reservation based on forecast in cognitive radio[A].Vehicular Technology Conference (VTC Spring)[C].Dresden,Germary:IEEE Press,2013.1-6.

    [26]Pham C,Nguyen H,Do C T,et al Spectrum handoff model based on hidden Markov model in cognitive radio networks[A].International Conference on Information Networking (ICOIN)[C].Phuket,Thailand:IEEE Press,2014.406-411.

    [27]黎潔,劉羽西,李奇越.基于隱馬爾可夫模型的認(rèn)知無(wú)線頻譜切換方法[J].電子測(cè)量與儀器學(xué)報(bào),2014,28(1):69-74.

    Li J,Liu YX,Li QY.Spectrum handoff method based on hidden Markov model in cognitive radio network[J].Journal of Electronic Measurement and Instrumentation,2014,28(1):69-74.(in Chinese)

    [28]楊小龍,譚學(xué)治.認(rèn)知無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)中授權(quán)用戶參數(shù)估計(jì)[J].系統(tǒng)工程與電子技術(shù),2014,36(3):1-8.

    Yang Xiao-long,Tan Xue-zhi.Estimation of primary user parameters in cognitive radio networks[J].Systems Engineering and Electronics,2014,36(3):1-8.(in Chinese)

    [29]Zhang L,Song T C,Wu M,et al.Modeling for spectrum handoff based on secondary users with different priorities in cognitive radio networks[A].International Conference on Wireless Communications & Signal Processing (WCSP)[C].Huangshan,China:IEEE Press,2012.1-6.

    [30]Li M,Jiang T G,Tong L.Spectrum handoff scheme for prioritized multimedia services in cognitive radio network with finite buffer[A].11th International Conference on Dependable,Autonomic and Secure Computing (DASC)[C].Chengdu,China:IEEE Press,2013.410-415.

    [31]Konishi Y,Masuyama H,Kasahara S,et al.Performanceanalysis of dynamic spectrum handoff scheme with variable bandwidth demand of secondary users for cognitive radio networks[J].Wireless Network,2013,19(8):607-617.

    [32]馬彬,廖曉峰,謝顯中.認(rèn)知無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)中基于包調(diào)度算法的主動(dòng)頻譜切換[J].電子學(xué)報(bào),2013,41(8):1628-1633.

    Ma Bin,Liao Xiao-feng,Xie Xian-zhong.Proactive spectrum handover based on packet scheduling algorithm in cognitive radio networks[J].Acta Electronica Sinica,2013,41(8):1628-1633.(in Chinese)

    [33]Wang C W,Wang L C.Analysis of reactive spectrum handoff in cognitive radio networks[J].IEEE Selected Areas in Communications,2012,30(10):2016-2028.

    [34]Wang L C,Wang C W,Chang C J.Modeling and analysis for spectrum handoffs in cognitive radio networks[J].IEEE Transactions on Mobile Computing,2012,11(9):1499-1513.

    [35]Zahed S,Awan I,Cullen A.Analytical modeling for spectrum handoff decision in cognitive radio networks[J].Simulation Modeling Practice and Theory,2013,38(6):98-114.

    [36]Hou L,Yeung K H,Wong K Y.Modeling and analysis of spectrum handoffs for real-time traffic in cognitive radio networks[A].First International Symposium on Computing and Networking[C].Matsuyama,Japanese:IEEE Press,2013.415-421.

    [37]Wu Y Q,Hu F,Kumar S.Spectrum handoffs with mixed-priority queuing model over cognitive radio networks[A].Global Conference on Signal and Information Processing[C].Austin TX,USA:IEEE Press,2013.1194-1197.

    [38]Zhang L,Song TC,Wu M,et al.Analysis of cumulative handoff delay for graded secondary users in cognitive radio networks[J].Journal of Southeast University,2013,29(4):111-117.

    [39]Giupponi L,Pérez-Neira A I.Fuzzy-based spectrum handoff in cognitive radio networks[A].3th International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications[C].Singapore,Malaysia:IEEE Press,2008.1-6.

    [40]Tang W B,Peng D.Spectrum handoff in cognitive radio with fuzzy logic control[J].Electronics (China),2010,27(3):708-714.

    [41]Liu F N,Xu Y,Guo X et al.A spectrum handoff strategy based on channel reservation for cognitive radio network[A].3rd International Conference on Intelligent System Design and Engineering Applications (ISDEA)[C].Hong Kong,China:IEEE Press,2013.179-182.

    [42]Mardeni R,Anuar K,Hafidzoh M,et al.Efficient handover algorithm using fuzzy logic underlay power sharing for cognitive radio wireless network[A].Symposium on Wireless Technology and Applications (ISWTA)[C].Kuching,Malaysia:IEEE Press,2013.53-56.

    [43]Baldo N,Zorzi M.Fuzzy logic for cross-layer optimization in cognitive radio networks[J].IEEE Communications Magazine,2008,46(4):64-71.

    [44]Ahmed E,Liu J Y,Ali S.Fuzzy-based spectrum handoff and channel selection for cognitive radio networks[A].International Conference on Computer,Control,Informatics and Its Applications (IC3INA)[C].Jakarta,Indonesia:IEEE Press,2013.23-28.

    [45]Zhang P,He Q,Feng Z Y.Reconfiguration decision making in cognitive wireless network[J].China Science Bull,2012,57(28):3712-3722.

    [46]付欣,周亞楠.認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)中基于模糊神經(jīng)控制的切換判決算法研究[J].無(wú)線通信技術(shù),2013,1(2):10-13.

    Fu X,Zhou YN.A handoff decision algorithm based on fuzzy neural control in CRN[J].Wireless Communication Technology,2013,1(2):10-13.(in Chinese)

    [47]Potdar S M,Patil K P.Efficient spectrum handoff in CR network based on mobility,QoS and priority using fuzzy logic and neural network[A].6th International Conference on Contemporary Computing (IC3)[C].Noida,India:IEEE Press,2013.53-58.

    [48]Zhi X Y,Xu S,He Z Q,et al.The application of fuzzy neural network in cognitive radio network[A].2th International Conference on Artificial Intelligence,Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC)[C].Deng Leng,China:IEEE Press,2011.7310-7316.

    馬彬男,1978年出生,四川人.博士,重慶郵電大學(xué)副教授,主要研究方向?yàn)檎J(rèn)知無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)、異構(gòu)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、不確定智能算法等.

    E-mail:mab-cqupt@sina.com

    包小敏女,1990年出生,重慶人.現(xiàn)為重慶郵電大學(xué)通信與信息工程學(xué)院碩士研究生.主要研究方向?yàn)檎J(rèn)知無(wú)線電.

    E-mail:baoxiaomin19900526@163.com

    謝顯中男,1965年出生,四川人.重慶郵電大學(xué)博士/教授/博士生導(dǎo)師/重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任.主要研究方向?yàn)檎J(rèn)知無(wú)線電、無(wú)線通信技術(shù)等.

    E-mail:xiexzh@cqupt.edu.cn

    Spectrum Handoff Algorithm in Cognitive Radio Networks:A Survey

    MA Bin1,2,BAO Xiao-min1,XIE Xian-zhong2

    (1.ChongqingKeyLaboratoryofMobileCommunicationsTechnology,ChongqingUniversityofPostandCommunications,Chongqing400065,China;2.ChongqingKeyLaboratoryofComputerNetworkandCommunicationTechnology,ChongqingUniversityofPostsandTelecommunications,Chongqing400065,China)

    The research of the cognitive radio networks is facing rigorous challenges with the insufficience of the radio spectrum resources and multi-user contention environment.The fundamental principles of the spectrum handoff was elaborated,including the concepts and characteristics of the spectrum handoff,the classification of the proactive and reactive decisions of the spectrum handoff,spectrum handoff process abstract modeling methods,etc.Then five spectrum handoff algorithms based on the probability theory,Markov process,queuing theory,fuzzy logic,fuzzy neural network,were summarized,which were mainly on the ground of mathematic modeling tools.Some significant research findings of each spectrum handoff algorithm in the academic circle were reviewed.Finally,on account of the analysis of the existing algorithms and research achievements,some important problems of imperfect spectrum detection,target channel selection,idle channel dynamic character that were existed in the current research were summarized and the future research direction of the spectrum handoff were predicted.

    cognitive radio networks;spectrum handoff;handoff approach;handoff process;abstract approach

    2014-12-17;修回日期:2015-02-04;責(zé)任編輯:覃懷銀

    國(guó)家自然科學(xué)基金(No.61271259,No.61301123,No.61471076);重慶市教委科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目(No.KJ130536);長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃資助(No.IRT1299);重慶市科委重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助

    TN929.5

    A

    0372-2112 (2016)06-1496-08

    猜你喜歡
    馬爾可夫時(shí)延頻譜
    一種用于深空探測(cè)的Chirp變換頻譜分析儀設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    基于GCC-nearest時(shí)延估計(jì)的室內(nèi)聲源定位
    電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:12
    一種基于稀疏度估計(jì)的自適應(yīng)壓縮頻譜感知算法
    基于改進(jìn)二次相關(guān)算法的TDOA時(shí)延估計(jì)
    FRFT在水聲信道時(shí)延頻移聯(lián)合估計(jì)中的應(yīng)用
    保費(fèi)隨機(jī)且?guī)в屑t利支付的復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型
    基于分段CEEMD降噪的時(shí)延估計(jì)研究
    認(rèn)知無(wú)線電頻譜感知技術(shù)綜述
    基于SOP的核電廠操縱員監(jiān)視過程馬爾可夫模型
    應(yīng)用馬爾可夫鏈對(duì)品牌手機(jī)市場(chǎng)占有率進(jìn)行預(yù)測(cè)
    女的被弄到高潮叫床怎么办| 哪个播放器可以免费观看大片| 色吧在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美97在线视频| 亚洲成人av在线免费| 色播亚洲综合网| 只有这里有精品99| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 色网站视频免费| 亚洲国产最新在线播放| 成人二区视频| 伦精品一区二区三区| 永久免费av网站大全| 少妇丰满av| 亚洲国产欧美人成| 简卡轻食公司| 联通29元200g的流量卡| 国产精品一区二区性色av| 日本午夜av视频| 麻豆国产97在线/欧美| 天天躁日日操中文字幕| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产午夜精品一二区理论片| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲国产欧美在线一区| 毛片女人毛片| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产探花极品一区二区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 免费观看性生交大片5| 国产中年淑女户外野战色| 又爽又黄a免费视频| 看黄色毛片网站| 在线观看免费高清a一片| 久久精品国产a三级三级三级| 成人免费观看视频高清| 国产男女内射视频| 午夜免费观看性视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 久久精品人妻少妇| 少妇人妻久久综合中文| 久久97久久精品| 99热全是精品| 亚洲国产精品999| 午夜福利高清视频| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 在线观看一区二区三区激情| 天堂中文最新版在线下载 | 国产男女内射视频| 在线免费十八禁| 观看免费一级毛片| 国产精品一区二区性色av| 亚洲国产av新网站| 一级毛片我不卡| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲av国产av综合av卡| 免费大片18禁| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产精品久久久久久av不卡| 国产乱人偷精品视频| 内射极品少妇av片p| 午夜日本视频在线| 亚洲综合色惰| 天美传媒精品一区二区| 乱系列少妇在线播放| 人妻系列 视频| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产永久视频网站| 国产亚洲最大av| 简卡轻食公司| 人妻一区二区av| 免费看a级黄色片| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品久久久久久久久免| 在线a可以看的网站| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美潮喷喷水| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 在线观看一区二区三区激情| 在线观看av片永久免费下载| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲人与动物交配视频| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲色图综合在线观看| 老女人水多毛片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 七月丁香在线播放| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美高清性xxxxhd video| 看十八女毛片水多多多| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 人妻少妇偷人精品九色| 久久鲁丝午夜福利片| 精品国产三级普通话版| 色婷婷久久久亚洲欧美| 97超碰精品成人国产| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 丰满乱子伦码专区| 国产爽快片一区二区三区| 色网站视频免费| 在线观看三级黄色| 少妇 在线观看| 国产毛片在线视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产极品天堂在线| 各种免费的搞黄视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 男女无遮挡免费网站观看| 精品人妻偷拍中文字幕| av国产精品久久久久影院| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 热99国产精品久久久久久7| 国产高清三级在线| 欧美精品一区二区大全| 亚洲精品久久午夜乱码| 日本三级黄在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 丰满乱子伦码专区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产av国产精品国产| 极品少妇高潮喷水抽搐| 1000部很黄的大片| 一区二区三区四区激情视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 男女国产视频网站| 直男gayav资源| 欧美三级亚洲精品| 青青草视频在线视频观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产精品一二三区在线看| 在线精品无人区一区二区三 | 亚洲va在线va天堂va国产| 日韩电影二区| 日韩伦理黄色片| 高清欧美精品videossex| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲天堂av无毛| 97热精品久久久久久| 一级爰片在线观看| 午夜福利在线在线| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久久久欧美国产精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产免费又黄又爽又色| 婷婷色综合大香蕉| 日本欧美国产在线视频| 麻豆成人av视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日本wwww免费看| av女优亚洲男人天堂| 亚洲国产精品999| 国产精品av视频在线免费观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲美女视频黄频| 免费在线观看成人毛片| 女人久久www免费人成看片| 精品久久久久久电影网| 天堂俺去俺来也www色官网| 黄色一级大片看看| 久久人人爽人人爽人人片va| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美最新免费一区二区三区| 我要看日韩黄色一级片| 国产乱人偷精品视频| 久久热精品热| 日韩成人av中文字幕在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲精品一区蜜桃| 久久久午夜欧美精品| 国产免费视频播放在线视频| 可以在线观看毛片的网站| 欧美日韩视频精品一区| 黄色视频在线播放观看不卡| 伦理电影大哥的女人| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 超碰97精品在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 免费大片18禁| 真实男女啪啪啪动态图| 黄片无遮挡物在线观看| 婷婷色综合www| 亚洲国产精品999| 99久久中文字幕三级久久日本| 久久人人爽人人片av| 免费av不卡在线播放| 日韩av免费高清视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 日本免费在线观看一区| 中国国产av一级| 日本三级黄在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 午夜福利视频精品| kizo精华| 日本午夜av视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产淫片久久久久久久久| 国产高清三级在线| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 午夜福利视频精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 五月开心婷婷网| 国产成人福利小说| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 午夜日本视频在线| 在线 av 中文字幕| 成人亚洲欧美一区二区av| 舔av片在线| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 老司机影院毛片| 视频区图区小说| 久久97久久精品| 中文字幕免费在线视频6| 看十八女毛片水多多多| 久久久成人免费电影| av卡一久久| 亚洲图色成人| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲自拍偷在线| 18禁在线播放成人免费| 少妇人妻精品综合一区二区| 看黄色毛片网站| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国国产精品蜜臀av免费| 久久久久国产精品人妻一区二区| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 国产欧美日韩精品一区二区| 久久久久久九九精品二区国产| 九色成人免费人妻av| 久久人人爽人人片av| 亚洲精华国产精华液的使用体验| freevideosex欧美| 69人妻影院| 国产美女午夜福利| 丰满少妇做爰视频| 欧美高清性xxxxhd video| 美女高潮的动态| 亚洲欧美成人精品一区二区| videos熟女内射| 国产精品.久久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 一级毛片电影观看| 国产中年淑女户外野战色| 18+在线观看网站| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 26uuu在线亚洲综合色| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 色吧在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 久久精品国产亚洲av涩爱| 精品久久久久久电影网| 国产片特级美女逼逼视频| 久久亚洲国产成人精品v| 成人国产麻豆网| 亚洲av免费高清在线观看| 久久久精品免费免费高清| 成人黄色视频免费在线看| 最近中文字幕高清免费大全6| 新久久久久国产一级毛片| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美国产精品一级二级三级 | freevideosex欧美| 黄色怎么调成土黄色| 老女人水多毛片| 国产乱人视频| 午夜免费鲁丝| 久久精品国产亚洲av天美| 成人亚洲精品一区在线观看 | 大陆偷拍与自拍| 国产视频首页在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 特级一级黄色大片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 91精品伊人久久大香线蕉| av在线app专区| 在线a可以看的网站| 午夜激情久久久久久久| 最近的中文字幕免费完整| 另类亚洲欧美激情| 亚洲成人中文字幕在线播放| 天天躁日日操中文字幕| 免费少妇av软件| 亚洲精品,欧美精品| 日韩亚洲欧美综合| 久久97久久精品| 国产淫语在线视频| av国产免费在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 婷婷色av中文字幕| av福利片在线观看| 一边亲一边摸免费视频| a级毛色黄片| av福利片在线观看| 亚洲av福利一区| 一级av片app| 国产男女超爽视频在线观看| 91久久精品电影网| 永久网站在线| 国产精品人妻久久久影院| 禁无遮挡网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 视频区图区小说| 精品一区二区三区视频在线| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲国产av新网站| 精品人妻熟女av久视频| 熟女电影av网| 免费观看的影片在线观看| 波野结衣二区三区在线| 精品久久久久久久末码| 三级经典国产精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产毛片a区久久久久| 18禁在线播放成人免费| 欧美激情国产日韩精品一区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品女同一区二区软件| 97超碰精品成人国产| 久久久精品94久久精品| 97超碰精品成人国产| 成人特级av手机在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产成人精品婷婷| 国产免费又黄又爽又色| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产日韩欧美在线精品| 国产精品人妻久久久影院| 国产 一区 欧美 日韩| 国产精品av视频在线免费观看| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲欧美精品专区久久| 国产v大片淫在线免费观看| 中文欧美无线码| 久久99热6这里只有精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 三级国产精品片| 亚洲av中文av极速乱| 久久精品夜色国产| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久久性生活片| 亚洲自拍偷在线| 成人鲁丝片一二三区免费| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品一二三区在线看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 秋霞在线观看毛片| 中文欧美无线码| 免费看av在线观看网站| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲精品国产av蜜桃| av国产免费在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产精品伦人一区二区| eeuss影院久久| 欧美极品一区二区三区四区| 精品久久久久久电影网| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 黑人高潮一二区| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲欧洲日产国产| 熟女av电影| 中国国产av一级| 色5月婷婷丁香| 国产综合精华液| 久久精品国产亚洲av涩爱| 69人妻影院| 五月开心婷婷网| 亚洲精品影视一区二区三区av| 老司机影院毛片| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 精品国产露脸久久av麻豆| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产精品久久久久久av不卡| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 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 | 免费电影在线观看免费观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 伦精品一区二区三区| 国产成人精品婷婷| 日本三级黄在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久久色成人| 成年版毛片免费区| 国产视频首页在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 大片电影免费在线观看免费| 久久久欧美国产精品| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲在久久综合| 国产成人免费无遮挡视频| 免费av不卡在线播放| 一本久久精品| 两个人的视频大全免费| 一级黄片播放器| 欧美日韩在线观看h| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 别揉我奶头 嗯啊视频| av免费在线看不卡| 久久这里有精品视频免费| 舔av片在线| 天天一区二区日本电影三级| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产成年人精品一区二区| 精品视频人人做人人爽| 亚洲最大成人av| 日韩国内少妇激情av| 六月丁香七月| 制服丝袜香蕉在线| 麻豆乱淫一区二区| 又大又黄又爽视频免费| 一级爰片在线观看| 嫩草影院精品99| 伊人久久精品亚洲午夜| 一区二区三区乱码不卡18| 在线看a的网站| 午夜激情福利司机影院| eeuss影院久久| videos熟女内射| 久久久久久伊人网av| 亚洲图色成人| 国产永久视频网站| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 秋霞伦理黄片| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 禁无遮挡网站| 免费av不卡在线播放| 色播亚洲综合网| 成人免费观看视频高清| 校园人妻丝袜中文字幕| 精品国产露脸久久av麻豆| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 在线观看一区二区三区| 国产91av在线免费观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产中年淑女户外野战色| 在线看a的网站| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人毛片a级毛片在线播放| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲av二区三区四区| 免费观看性生交大片5| 中文资源天堂在线| 97在线视频观看| 午夜视频国产福利| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲在线观看片| 成人国产av品久久久| 国产亚洲最大av| 另类亚洲欧美激情| 中国三级夫妇交换| 久久精品久久久久久久性| 人体艺术视频欧美日本| 看十八女毛片水多多多| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲不卡免费看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 免费观看的影片在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 永久网站在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲成人av在线免费| 亚洲四区av| 大话2 男鬼变身卡| 黄色视频在线播放观看不卡| 中文天堂在线官网| 一级黄片播放器| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美日韩在线观看h| 国产乱来视频区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 色播亚洲综合网| 亚洲,欧美,日韩| 777米奇影视久久| 免费黄频网站在线观看国产| av又黄又爽大尺度在线免费看| 精品一区二区三卡| 欧美日韩在线观看h| 亚洲精品影视一区二区三区av| 97超碰精品成人国产| 五月伊人婷婷丁香| 91久久精品国产一区二区成人| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 伊人久久国产一区二区| 亚洲av.av天堂| 成人美女网站在线观看视频| 麻豆国产97在线/欧美| 国产精品国产av在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产永久视频网站| 在线免费十八禁| 男女啪啪激烈高潮av片| 男人爽女人下面视频在线观看| av网站免费在线观看视频| 久久久久网色| 天堂中文最新版在线下载 | 国产色爽女视频免费观看| 精品一区二区免费观看| 欧美 日韩 精品 国产| 国产精品成人在线| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产精品一区二区性色av| av福利片在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 免费看光身美女| 欧美一区二区亚洲| av在线亚洲专区| 超碰av人人做人人爽久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 丰满乱子伦码专区| 国产精品人妻久久久久久| 免费av毛片视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 99热网站在线观看| 观看免费一级毛片| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 女人被狂操c到高潮| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 青春草国产在线视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 又爽又黄无遮挡网站| 免费看a级黄色片| 晚上一个人看的免费电影| 久久久久精品久久久久真实原创| 中文字幕免费在线视频6| 精品一区二区免费观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲国产欧美人成| 精品一区二区三卡| 中文精品一卡2卡3卡4更新| av专区在线播放| 激情 狠狠 欧美| 欧美+日韩+精品| 69av精品久久久久久| 精品酒店卫生间| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 午夜日本视频在线| 免费看日本二区| 精华霜和精华液先用哪个| 日日啪夜夜爽| 中国三级夫妇交换| 观看免费一级毛片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 日日啪夜夜爽| 国产精品一及| 午夜精品一区二区三区免费看| 男女国产视频网站| 亚洲最大成人中文| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 在线a可以看的网站| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲自拍偷在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲欧洲国产日韩| 精品久久久噜噜| 欧美一区二区亚洲| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 婷婷色麻豆天堂久久| 特大巨黑吊av在线直播| 99久久精品热视频| 成年女人在线观看亚洲视频 | 人妻一区二区av| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲国产高清在线一区二区三| 少妇 在线观看| 26uuu在线亚洲综合色| 男人添女人高潮全过程视频| 国产综合精华液|