• <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 ?

    軟件定義無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中低控制負載的睡眠調(diào)度

    2018-01-02 08:39:59王海暉趙茂陽張水平
    武漢工程大學(xué)學(xué)報 2017年5期
    關(guān)鍵詞:流表表項消息

    趙 騰 ,王海暉 ,2*,彭 云 ,趙茂陽 ,張水平 ,2

    1.武漢工程大學(xué)計算機科學(xué)與工程學(xué)院,湖北 武漢 430205;

    2.智能機器人湖北省重點實驗室(武漢工程大學(xué)),湖北 武漢 430205

    軟件定義無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中低控制負載的睡眠調(diào)度

    趙 騰1,王海暉1,2*,彭 云1,趙茂陽1,張水平1,2

    1.武漢工程大學(xué)計算機科學(xué)與工程學(xué)院,湖北 武漢 430205;

    2.智能機器人湖北省重點實驗室(武漢工程大學(xué)),湖北 武漢 430205

    為了克服軟件定義無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(SDWSN)中控制流量的限制,依據(jù)基于能量消耗的連通k鄰域睡眠調(diào)度算法和軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)的特性,提出了一種低控制負載的睡眠調(diào)度方案.首先,利用SDN的網(wǎng)絡(luò)模型重新設(shè)計無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的模型;然后,依據(jù)新的網(wǎng)絡(luò)模型,對傳統(tǒng)的睡眠調(diào)度方案進行改進.在此基礎(chǔ)上,設(shè)計出能夠降低網(wǎng)絡(luò)中控制流量的流表,從而降低SDWSN中的控制負載.仿真結(jié)果表明,本文所提出的控制流設(shè)計方案在控制流量和數(shù)據(jù)平面中更新節(jié)點狀態(tài)的平均響應(yīng)時間要優(yōu)于SDWSN中的睡眠調(diào)度,該方案能夠最小化整個網(wǎng)絡(luò)中的控制流量,在延長網(wǎng)絡(luò)生命周期的同時降低控制負載.

    無線傳感器網(wǎng)絡(luò);軟件定義網(wǎng)絡(luò);睡眠調(diào)度

    近年來,over-the-air軟件更新和re-tasking策略被用于增強不同廠商產(chǎn)品的兼容性和增強典型的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(wireless sensor network,WSN)中傳感器節(jié)點硬件重循環(huán)方面的靈活性.軟件定義網(wǎng)絡(luò)(software defined network ,SDN)[1-4]是一種新興的解決方案,可以在WSN中動態(tài)地重新配置傳感器節(jié)點的感測、路由及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)任務(wù).SDN的主要思想是在物理層面上解耦控制平面和數(shù)據(jù)平面,傳感器節(jié)點不具有任何任務(wù)決策能力,而是由來自集中式控制器的指令控制.因此,傳感器節(jié)點易于控制并且重新指定任務(wù)或者重新編程非常簡單,而已經(jīng)部署的傳感器節(jié)點的硬件不需要進行很大的改變.

    OpenFlow[3]是一種開放協(xié)議,它是控制平面和數(shù)據(jù)平面之間的標(biāo)準(zhǔn)接口,允許在流表中重新編程和更新.Sensor OpenFlow[2]是將軟件定義網(wǎng)絡(luò)整合到無線傳感網(wǎng)絡(luò)中的早期嘗試之一.在此之后,針對WSN的SDN解決方案[4],基于狀態(tài)的Open-Flow解決方案由于其減少了數(shù)據(jù)平面和控制平面之間的業(yè)務(wù)交換而受到極大關(guān)注.Gante等人[5]提出了一種提供帶內(nèi)和帶外控制流管理的方法.此方法提出常規(guī)節(jié)點受益于集中式架構(gòu),它處理路由,移動性和服務(wù)質(zhì)量管理.但是,在流表中替換和添加流表項需要內(nèi)存和流量負載,一種稱為FLIP[6]的快速權(quán)重策略保留SDN更新,基于流表項的替換和添加之間的二元性降低了負載.

    軟件定義無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(software-defined wireless sensor network,SDWSN)的傳感器激活和感測調(diào)度在文獻[7]中進行了分析,特別提出了具有低重新調(diào)度時間和低控制負載的高效算法,以設(shè)計用于具有不同感測目標(biāo)的多任務(wù)的基于能效的傳感器調(diào)度.幾個軟件定義無線傳感器網(wǎng)絡(luò)原型[8]已經(jīng)用基于服務(wù)質(zhì)量(QoS)且要求動態(tài)調(diào)整感測參數(shù)的傳感器節(jié)點進行了實現(xiàn).例如,TinySDN[9],一個硬件獨立的基于TinyOS的SDN框架在多控制器上進行了實現(xiàn).與基于TinyOS的應(yīng)用中使用集合樹協(xié)議(CTP)相比,該方法在低延遲和存儲器負載中受益.該架構(gòu)主要包括啟用SDN的傳感器節(jié)點和啟用SDN的控制器節(jié)點.啟用SDN的傳感器節(jié)點像SDN交換機一樣執(zhí)行數(shù)據(jù)包的傳感任務(wù)和轉(zhuǎn)發(fā),而啟用SDN的控制器節(jié)點主要保存拓撲信息并管理控制流.

    傳統(tǒng)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)通常由于傳感器尺寸過小、難以接近以及能量有限而遭受壽命問題.睡眠調(diào)度是延長網(wǎng)絡(luò)壽命的有效方法之一,其允許喚醒節(jié)點的子集,而其他節(jié)點進入休眠一定量的時間以節(jié)省能量.在對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的睡眠調(diào)度研究中,基于連接k鄰域(connected k neighborhood ,CKN)[10]的算法有效地延長了網(wǎng)絡(luò)壽命.Wang等人在軟件定義無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中提出了基于能耗的CKN(EC-CKN)算法[12],這是一種眾所周知的基于能耗的睡眠調(diào)度算法,并提出了一種稱為 SDEC-CKN的新方案[11].

    然而,控制平面和數(shù)據(jù)平面之間的控制業(yè)務(wù)是軟件定義無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的主要關(guān)注點之一,SDWSN沒有任何單獨的控制信道.此外,在大多數(shù)情況下,流表中的流表項僅使用分組頭部來進行規(guī)則匹配.最近,Galluccio[4]提出了一種根據(jù)節(jié)點當(dāng)前狀態(tài)來設(shè)計流表項的方法,但是對于WSN中能量平衡睡眠調(diào)度缺乏詳細的討論.雖然在SD EC-CKN[11]中研究了基于能耗的睡眠調(diào)度算法,但每個節(jié)點需要在每個周期內(nèi)向控制器發(fā)送信標(biāo)消息,這將會導(dǎo)致高控制負載.

    本文將SDN架構(gòu)引入傳統(tǒng)WSN架構(gòu)之中,并通過設(shè)計合理的數(shù)據(jù)包和流表,實現(xiàn)基于SDN的睡眠調(diào)度算法,并依據(jù)SDN架構(gòu)[13-16]的特性,降低網(wǎng)絡(luò)中控制負載,在控制流量和數(shù)據(jù)平面中更新節(jié)點狀態(tài)的平均響應(yīng)時間要優(yōu)于SDWSN中的睡眠調(diào)度.

    1 系統(tǒng)模型

    1.1 網(wǎng)絡(luò)模型

    相較于WSN,SDWSN具有統(tǒng)一和隨機部署無線傳感器節(jié)點的能力.如圖1所示,控制平面由單個控制器組成以確定通過網(wǎng)絡(luò)的路由和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)決定,而數(shù)據(jù)平面包含傳感器節(jié)點和交換機.交換機將控制器產(chǎn)生的數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)到網(wǎng)絡(luò).每個傳感器節(jié)點由用于發(fā)送和接收數(shù)據(jù)包的通信單元、感測單元和流表組成.任何節(jié)點更改其狀態(tài)(睡眠或喚醒)、轉(zhuǎn)發(fā)或丟棄數(shù)據(jù)包都要根據(jù)流表中的流表項來進行.

    1.2 SDWSN中的主要組件

    SDWSN中最重要的三大組件是控制器、流表和交換機.

    1)控制器:SDWSN中的控制器擁有由傳感器節(jié)點生成的全局拓撲信息.在初始階段,控制器廣播監(jiān)視消息(類似于拓撲發(fā)現(xiàn))以獲取每個節(jié)點的能量狀態(tài)、到節(jié)點的距離、鄰居節(jié)點ID和延遲.在獲取這些信息作為輸入之后,映射函數(shù)生成諸如網(wǎng)絡(luò)互連、信號強度和鏈路可靠性的映射信息.控制器可以直接訪問這些映射信息,并通過映射功能隨時更新這些信息.

    2)流表:SDN中的流大致分為數(shù)據(jù)流和控制流.數(shù)據(jù)流中包含感測數(shù)據(jù),而控制流主要是指流建立請求、流動作請求、拓撲發(fā)現(xiàn)消息、1跳鄰居節(jié)點的能量和狀態(tài)(睡眠或喚醒狀態(tài))消息、路由信息等.典型的流表包含以下字段:匹配、操作和統(tǒng)計.圖2示出了流表中的流表項的示例.此流表項轉(zhuǎn)發(fā)源節(jié)點ID=X的數(shù)據(jù)包,統(tǒng)計字段生存時間(time to live,TTL)=80指定流表中此項的剩余時間,計數(shù)器表示此流動操作執(zhí)行16次.匹配規(guī)則字段將流表頭與其自己的流表項進行比對,并允許執(zhí)行響應(yīng)動作.操作字段通常為指定轉(zhuǎn)發(fā)或丟棄數(shù)據(jù)包、將數(shù)據(jù)包上傳更新到控制器、狀態(tài)改變和修改數(shù)據(jù)包的字段等動作.統(tǒng)計字段用于指定流表中流表項的TTL,并計算滿足以下規(guī)則的數(shù)據(jù)包數(shù).此外,流表項可以包含多于一個的匹配規(guī)則字段.控制器可以基于應(yīng)用層需求更新、修改、添加和刪除流表中的任何項.

    圖1 SDWSN網(wǎng)絡(luò)模型Fig.1 SDWSN network model

    圖2 流表項示例Fig.2 An example of flow entry

    3)SDWSN交換機:數(shù)據(jù)平面中的交換機不再具有如在傳統(tǒng)WSN交換機中的決策能力.這個交換機簡單地將動作指令從控制器轉(zhuǎn)發(fā)到數(shù)據(jù)平面中的傳感器節(jié)點,此外當(dāng)流表中發(fā)生項缺失的時候?qū)⑼ㄟ^該交換機來向控制器請求響應(yīng).

    1.3 睡眠調(diào)度算法

    在傳統(tǒng)的WSN中的睡眠調(diào)度算法,在有效的關(guān)閉能量相對較低的節(jié)點同時保證網(wǎng)絡(luò)的連通性.在CKN算法中,每個節(jié)點如果有k個處于喚醒狀態(tài)的鄰居節(jié)點,這個節(jié)點將會關(guān)閉自己;如果處于喚醒狀態(tài)的鄰居節(jié)點數(shù)量低于k,節(jié)點保持喚醒狀態(tài).這種分布式的CKN算法延長了節(jié)點的存活時間和整個網(wǎng)絡(luò)的生命周期.但是,CKN算法中的能量不能保證被均衡消耗.和CKN算法不同的是,EC-CKN算法在CKN算法的基礎(chǔ)上考慮節(jié)點剩余能量,平衡整個網(wǎng)絡(luò)的能量消耗,同時保證網(wǎng)絡(luò)依舊是k鄰接.EC-CKN的詳細過程如下所示:

    1)獲取當(dāng)前節(jié)點剩余能量信息Eranku;

    2)廣播Eranku,接收當(dāng)前處于喚醒狀態(tài)的鄰居節(jié)點Nu的能量等級.定義Ru為這些能量等級;

    3)廣播 Ru,從每個 Sv∈Nu中獲取 Nu;

    4)如果Sv∈Nu中的任何一個節(jié)點的|Nu|<k或者|Nv|<k,則節(jié)點保持喚醒狀態(tài).返回;

    5)計算 Eu={Sv|Sv∈Nu而且 Erankv>Eranku};

    6)當(dāng)滿足以下條件的時候節(jié)點進入睡眠狀態(tài),不滿足則保持喚醒狀態(tài);Eu中的任何兩個節(jié)點直接自身或間接地通過具有大于Eranku的Erankv的Su的2跳鄰居中的節(jié)點連接;

    7)Nu中的任何節(jié)點與Eu至少有k個鄰居;

    8)返回.

    在SDWSN中,選擇EC-CKN作為基于SDN的基本算法,因為它的判斷標(biāo)準(zhǔn)與節(jié)點的剩余能量相關(guān),可以直接反映整個網(wǎng)絡(luò)的能量消耗.在SD-ECCKN算法中,采用基于SDN的架構(gòu)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的WSN,在新架構(gòu)下去除節(jié)點進行廣播的過程,從而減少總傳輸時間并且降低能耗.從步驟2到步驟3,每個節(jié)點廣播兩次以獲得其1跳和2跳節(jié)點的狀態(tài),用于稍后判斷其自身狀態(tài).在每個間隔中,每個節(jié)點的這兩個廣播過程花費大量的通信能量.而在SDWSN中,控制器根據(jù)節(jié)點發(fā)送的數(shù)據(jù),決定網(wǎng)絡(luò)中每個節(jié)點的狀態(tài),并根據(jù)ECCKN算法對網(wǎng)絡(luò)拓撲進行更新,然后控制器將這些決定發(fā)送到所有狀態(tài)需要改變的節(jié)點.

    而在SDWSN中,由表1可以看出,根據(jù)這些差異,所提出的SD-ECCKN算法在每個周期內(nèi)消除了廣播過程.每個節(jié)點通過已經(jīng)最初預(yù)先定義的特定路由向控制器發(fā)送信標(biāo)數(shù)據(jù).在網(wǎng)絡(luò)的整個生命周期內(nèi),節(jié)點之間沒有數(shù)據(jù)交換(廣播).因此,網(wǎng)絡(luò)壽命下降的總傳輸時間節(jié)省了能源,延長了整個網(wǎng)絡(luò)的使用壽命.

    表1 SD-ECCKN與EC-CKN的區(qū)別Tab.1 Differences between SD-ECCKN and EC-CKN

    2 SDWSN中的控制流

    控制流分為以下類型:a)控制請求消息,<類型=0>,b)控制動作消息,c)更新消息<類型=1>,以及d)廣播消息<類型=2>.

    a.控制請求消息<控制請求頭,節(jié)點能量,鄰居節(jié)點ID>:發(fā)送到控制器以獲得響應(yīng)指令,其中<節(jié)點能量>和<鄰居節(jié)點ID>表示節(jié)點的剩余能量和1跳鄰居節(jié)點ID分別生成控制請求消息.

    b.控制動作消息<控制動作頭,狀態(tài)>:來自控制器的相應(yīng)響應(yīng)/動作指令,其中<狀態(tài)>定義節(jié)點的睡眠或喚醒狀態(tài)的決策.

    圖3(a)示出了控制動作和控制請求消息的報頭格式.<動作/請求>指定控制消息的類型,即控制消息從控制器發(fā)送(=1)或者需要發(fā)送到控制器(=0).<分組長度>用于包括有效載荷的數(shù)據(jù)包分組的長度.<源節(jié)點ID,目標(biāo)節(jié)點ID,下一跳節(jié)點ID>分別指定生成分組的節(jié)點的地址,目標(biāo)節(jié)點和當(dāng)前節(jié)點的下一跳ID.<喚醒狀態(tài)鄰居節(jié)點數(shù)>表示生成控制請求消息的節(jié)點處于喚醒狀態(tài)的1跳鄰居節(jié)點數(shù)目.<標(biāo)志位>用于指定節(jié)點是否需要將控制消息轉(zhuǎn)發(fā)到控制器,<生存時間>指定刪除此消息的剩余時間.在更新消息報頭中.<狀態(tài)>定義節(jié)點當(dāng)前狀態(tài)(睡眠=0或喚醒=1).<轉(zhuǎn)發(fā)>指定是否需要將消息轉(zhuǎn)發(fā)到其下一跳ID.

    報頭格式如圖3(b)所示.另外,圖3(c)示出了1跳廣播消息報頭.

    節(jié)點的鄰居表:節(jié)點保存鄰居表,并用網(wǎng)絡(luò)拓撲信息更新字段.典型的鄰居表包含<鄰居節(jié)點ID,能量,狀態(tài),RSSI>,其中 RSSI表示來自 1跳鄰居的接收信號指示符的鏈路質(zhì)量.

    圖3 消息報頭格式Fig.3 Message headers format

    3 基于睡眠調(diào)度的流表

    在所提出的SDWSN中引入基于EC-CKN的睡眠調(diào)度方案[12].

    1)當(dāng)1跳喚醒鄰居的數(shù)目小于或等于k時,節(jié)點向其所有1跳鄰居發(fā)送具有<標(biāo)志位=0>和<動作/請求=0>的喚醒請求消息.

    2)當(dāng)1跳喚醒鄰居的數(shù)目大于k時,節(jié)點使用<動作/請求=0>和<標(biāo)志位=1>向控制器發(fā)送控制請求消息.

    圖4示出了流表項,用于SDWSN中的實現(xiàn)基于EC-CKN的睡眠調(diào)度.匹配規(guī)則1和2檢查消息類型,并分別比較節(jié)點處于喚醒狀態(tài)時的鄰居節(jié)點.相應(yīng)的<標(biāo)志位>值在第一個字節(jié)的第7位更新.此外,<動作/請求>值在第一個字節(jié)的第4位更新.

    圖4 流表項Fig.4 Control-flow entries

    3.1 當(dāng)節(jié)點接收控制動作和請求消息時

    1)如果<類型=0>,<動作/請求=0>,<標(biāo)志位=0>:節(jié)點需要被喚醒.因此,其將當(dāng)前狀態(tài)設(shè)置為喚醒狀態(tài),此后,向控制器發(fā)送具有<類型=1>和<狀態(tài)=1>的更新消息.此外,該節(jié)點廣播消息以更新其所有1跳鄰居的當(dāng)前狀態(tài).

    2)如果<類型=0>,<動作/請求=0>,和<標(biāo)志位=1>:節(jié)點基于路由表信息將控制請求消息轉(zhuǎn)發(fā)到其下一跳ID.

    3)如果<類型=0>和<動作/請求=1>:節(jié)點將目標(biāo)地址與其自己的ID進行比較.如果相等,則節(jié)點如根據(jù)<狀態(tài)>位更新其狀態(tài);否則,節(jié)點將該控制動作消息轉(zhuǎn)發(fā)到下一跳ID.圖5示出了當(dāng)節(jié)點接收控制動作和控制請求消息時的流表項.

    圖5 流表設(shè)計Fig.5 Flow table design

    3.2 當(dāng)控制器接收控制請求消息時

    如果<類型=0>,<動作/請求=0>和<標(biāo)志位=1>,則控制器獲得<源節(jié)點ID>.基于<源節(jié)點ID>的1和2跳鄰居信息,控制器使用基于EC-CKN的睡眠調(diào)度算法決定喚醒或睡眠狀態(tài),并返回此動作消息與更新的<狀態(tài)>到特定節(jié)點.

    3.3 當(dāng)節(jié)點接收到更新消息時

    如果<類型=1>和<轉(zhuǎn)發(fā)=1>,則節(jié)點將該消息轉(zhuǎn)發(fā)到其下一跳.然而,如果<目標(biāo)節(jié)點ID>與其自己的ID相同,則節(jié)點丟棄消息并更新<轉(zhuǎn)發(fā)=0>.

    4 性能評估

    該部分通過實驗在以下方面評估所提出的SDWSN的性能:

    1)平均響應(yīng)時間:在睡眠調(diào)度中的每個歷元開始時更新SDWSN中的每個節(jié)點的狀態(tài)所需的時間.

    2)控制流量:在網(wǎng)絡(luò)中循環(huán)的控制動作,控制請求,更新和廣播消息方面的控制流的總大?。ㄒ宰止?jié)為單位).

    仿真設(shè)置:使用WSN模擬器NetTopo進行仿真.結(jié)果在100個不同的拓撲結(jié)構(gòu)上取平均值.仿真參數(shù)如表2所示.仿真結(jié)果如圖6所示,圖6(a)、(b)分別為本文提出的SDWSN和傳統(tǒng)的WSN,圖6(a)中處于網(wǎng)絡(luò)中心的空心節(jié)點為控制器,淺黑色節(jié)點為喚醒狀態(tài)節(jié)點,深黑色節(jié)點為睡眠狀態(tài)節(jié)點,黑色實線為控制流的路徑,灰色實線為真實鏈路.圖6(a)中所有計算通過控制器完成并生成數(shù)據(jù)包向下轉(zhuǎn)發(fā),節(jié)點通過控制流收到數(shù)據(jù)包后與自身流表進行校驗,判斷執(zhí)行轉(zhuǎn)發(fā)或者睡眠/喚醒動作.圖6(b)中沒有控制器,每個節(jié)點通過接收兩跳以內(nèi)鄰居節(jié)點的信息,計算決定自身是否進入睡眠狀態(tài).

    表2 仿真參數(shù)Tab.2 Simulation parameters

    圖6 仿真對比圖(a)軟件定義無線傳感網(wǎng)絡(luò);(b)傳統(tǒng)無線傳感網(wǎng)絡(luò)Fig.6 Simulating contrast chart(a)Software-defined wireless sensor network;(b)Traditional wireless sensor network

    4.1 平均響應(yīng)時間對SDWSN性能的影響

    圖7反應(yīng)了25個傳感器節(jié)點、單個控制器情況下,與本文提出的SDWSN與SD EC-CKN相比,平均響應(yīng)時間的優(yōu)勢.在每個周期開始時從每個傳感器節(jié)點向控制器發(fā)送控制請求,流表項的設(shè)計將控制動作和控制請求最小化,以決定傳感器節(jié)點的睡眠或喚醒狀態(tài).

    圖7 平均響應(yīng)時間的優(yōu)勢Fig.7 Advantages of average response time

    由圖7可知,在基于EC-CKN的睡眠調(diào)度中隨著k值的增加觀察到顯著的優(yōu)點.原因是在SD EC-CKN的睡眠調(diào)度中,所有節(jié)點必須向控制器發(fā)送請求.而本文中的SDWSN,隨著k值增加,傳感器節(jié)點控制請求的數(shù)量將會減少.然而,廣播和更新消息的數(shù)量增加.由于與控制動作和控制請求消息相比,更新或廣播消息需要較少的跳數(shù),因此用于整體控制流的負載降低.結(jié)果,平均響應(yīng)時間也隨著k值的增加而減小.當(dāng)所有節(jié)點到控制器最大跳躍距離增加時,所提出的方法相對于在數(shù)據(jù)平面中具有相同數(shù)目節(jié)點的SD EC-CKN具有顯著的優(yōu)勢.

    圖8 不同k值對應(yīng)的控制流量:(a)距離控制器最大3跳;(b)距離控制器最大5跳Fig.8 Different k values corresponding to the control flow(a)Deployed nodes with maxmum 3-hop distance-to-controller;(b)Deployed nodes with maxmum 5-hop distance-to-controller

    4.2 控制流量對SDWSN性能的影響

    圖8顯示出了節(jié)點距離控制器最大3跳和最大5跳情況下具有不同k值的控制流量.顯然,部署的傳感器節(jié)點數(shù)量較多處,控制流量也增加.如第四節(jié)所述,控制請求和控制動作消息隨著EC-CKN中k值的增加而減小.雖然廣播和更新消息的數(shù)量增加,但是控制動作以及控制請求的數(shù)量更大,因此,控制流量增加.比較看來,對于所有的節(jié)點,距離控制器越遠,控制流量越大.原因是隨著部署的傳感器節(jié)點遠離控制器,傳感器鄰居節(jié)點數(shù)大于或者等于k的可能性變小.因此,從所有傳感器節(jié)點到控制器的控制請求增加,結(jié)果是節(jié)點離控制器越遠,控制流量越大.

    5 結(jié) 語

    在WSN中引入了SDN架構(gòu),并且在此架構(gòu)中,引入具有低控制負載的睡眠調(diào)度的方案,在延長網(wǎng)絡(luò)生命周期的同時,克服SDWSN中控制負載過高的缺陷.提出的流表項設(shè)計在控制流量和平均響應(yīng)時間方面表現(xiàn)出顯著的優(yōu)勢,根據(jù)k值的變化,平均響應(yīng)時間降低了5.1%到32.6%.實驗結(jié)果還表明,隨著部署的傳感器節(jié)點遠離控制器,控制流量增加.總體上,筆者所提出的方案能夠最小化整個網(wǎng)絡(luò)中總控制流量,降低控制負載.

    基于SDN技術(shù)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)只在小型無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中進行研究,控制平面只需一個控制器.而大型無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中,控制器需要為每一項數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)制定優(yōu)化的路由策略,運算壓力較大,且這一壓力會隨著傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點數(shù)量的增加呈幾何級上升,這時可能需要多個控制器進行控制,這種情況還需要進行更深一步分析,也會引起其他問題,如網(wǎng)絡(luò)帶寬、數(shù)據(jù)冗余等等問題.這些問題對于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的影響也需要進行考慮.本文的研究內(nèi)容只是其中的一小部分,由于時間和能力有限,還有許多問題需要在現(xiàn)有的研究基礎(chǔ)上進行更進一步研究與擴展.

    [1] HAQUE I T,ABU-GHAZALEH N.Wireless software defined networking:a survey and taxonomy[J].IEEE Communications Surveys&Tutorials,2016,18(4):2713-2737.

    [2] LUO T,TAN H P,QUEK T Q S.Sensor openflow:enabling software-defined wireless sensor networks[J].IEEE Communications Letters,2012,16(11):1896-1899.

    [3] MCKEOWN N,ANDERSON T,BALAKRISHNAN H,et al.Openflow:enabling innovation in campus networks[J]. ACM SIGCOMM ComputerCommunication Review,2008,38(2):69-74.

    [4] GALLUCCIO L,MILARDO S,MORABITO G,et al.SDN-WISE:Design,prototyping and experimentation of a stateful SDN solution for wireless sensor networks[C]//Computer communications, 2015.Hong Kong:IEEE,2015:513-521.

    [5] DEGANTE A,ASLAN M,MATRAWY A.Smart wireless sensor network management based on software-defined networking[C]//Communications, 2014.Kingston:IEEE,2014:71-75.

    [6] VISSICCHIO S,CITTADINI L.Flip the(flow)table:Fast lightweight policy-preserving sdn updates[C]//Computercommunications, 2016.San Francisco:IEEE,2016:1-9.

    [7] ZENG D, LIP,GUO S,et al.Minimum-energy reprogramming with guaranteed quality-of-sensing in software-defined sensor networks[C]//Communications,2014.Sydney:IEEE,2014:288-293.

    [8] MIYAZAKI T.Dynamic function alternation to realize robust wireless sensor network [J]. International Journal of Handheld Computing Research,2012,3(3):17-34.

    [9] DEOLIVEIRABT,GABRIELLB,MARGICB.TinySDN:Enabling multiple controllers for software-defined wireless sensor networks[J].IEEE Latin America Transactions,2015,13(11):3690-3696.

    [10] NATH S,GIBBONS P B.Communicating via fireflies:

    geographic routing on duty-cycled sensors[C]//Information processingin sensornetworks,2007.Cambridge:IEEE,2007:440-449.

    [11] WANG Y,CHEN H,WU X,et al.An energy-efficient SDN based sleep scheduling algorithm for WSNs[J].Journal of Network and Computer Applications,2016,59:39-45.

    [12] WANG L,YUAN Z,SHU L,et al.An energy-efficient CKN algorithm for duty-cycled wireless sensor networks[J]. InternationalJournalofDistributed Sensor Networks,2012(3):184-195.

    [13] CERPA A,WONG J L,KUANG L,et al.Statistical model of lossy links in wireless sensor networks[C]//The 4th internationalsymposium on information processing in sensor networks,2005.Los Angeles:IEEE,2005:81-88.

    [14] BERA S,MISRA S,ROY S K,et al.Soft-WSN:Software-defined WSN management system for IoT applications[J].IEEE Systems Journal,2016(99):1-8.

    [15] OLIVIER F,CARLOS G,F(xiàn)LORENT N.SDN based architecture for clustered WSN[C]//Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing,2015.Blumenau:IEEE,2015:342-347.

    [16] 張朝昆,崔勇,唐翯祎,等.軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)研究進展[J].軟件學(xué)報,2015,26(1):62-81.ZHANG C K,CUI Y,TANG H Y,et al.Research progress of software defined network[J].Journal of Software,2015,26(1):62-81.

    Low Control Overhead-Based Sleep Scheduling for Software-Befined Wireless Sensor Networks

    ZHAO Teng1,WANG Haihui*1,2,PENG Yun1,ZHAO Maoyang1,ZHANG Shuiping1,2
    1.School of Computer Science and Technology,Wuhan Institute of Technology,Wuhan 430205,China
    2.Hubei Key Laboratory of Intelligent Robot(Wuhan Institute of Technology),Wuhan 430205,China

    To overcome the limitation of the control flow in the software-defined wireless sensor network(SDWSN),a low control overhead sleep scheduling program was proposed based on the energy consumption of the connected k neighborhood sleep scheduling algorithm and the characteristics of software-defined network(SDN).Firstly,the model of the wireless sensor network was redesigned by using the SDN network model.Then,the traditional sleep scheduling scheme was improved according to the new network model.On the basis,the flow table can be designed to reduce the size of the control flow in the network and the control flow overhead can be reduced in the SDWSN.The simulation results show that the control flow size and the average response time of updating the node status in the data plane are better than those in the SDWSN.The proposed scheme can minimize the total control flow size in the whole network and reduce the control overhead while extending the network life cycle.

    wireless sensor network;software-defined networking;sleep scheduling

    2017-05-08

    國家自然科學(xué)基金項目(61401107);武漢工程大學(xué)研究生教育創(chuàng)新基金項目(CX2016068)支持作者簡介:趙 騰,碩士研究生.E-mail:zhaoteng93@outlook.com*通訊作者:王海暉,博士,教授.E-mail:wanghaihui69@sina.com

    趙騰,王海暉,彭云,等.軟件定義無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中低控制負載的睡眠調(diào)度[J].武漢工程大學(xué)學(xué)報,2017,39(5):488-495.

    ZHAO T,WANG H H,PENG Y,et al.Low control overhead-based sleep scheduling for software-defined wireless sensor networks[J].Journal of Wuhan Institute of Technology,2017,39(5):488-495.

    TP391

    A

    10.3969/j.issn.1674-2869.2017.05.015

    1674-2869(2017)05-0488-08

    陳小平

    猜你喜歡
    流表表項消息
    一種改進的TCAM路由表項管理算法及實現(xiàn)
    基于時序與集合的SDN流表更新策略
    基于ARMA模型預(yù)測的交換機流表更新算法
    一張圖看5G消息
    基于緩存策略的OpenFlow流表存儲優(yōu)化方案研究
    電子測試(2018年21期)2018-11-08 03:09:34
    簡析yangUI流表控制
    軟件定義網(wǎng)絡(luò)中一種兩步式多級流表構(gòu)建算法
    SDN數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)基于流表項轉(zhuǎn)換的流表調(diào)度優(yōu)化
    消息
    消息
    欧美高清成人免费视频www| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 中文字幕av在线有码专区| 别揉我奶头 嗯啊视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 丰满乱子伦码专区| 日韩中字成人| 99视频精品全部免费 在线| 一级毛片aaaaaa免费看小| 欧美xxxx性猛交bbbb| www.色视频.com| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产成人a区在线观看| 超碰av人人做人人爽久久| 一个人免费在线观看电影| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 亚洲欧美精品自产自拍| 国产精品1区2区在线观看.| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品1区2区在线观看.| 大话2 男鬼变身卡| ponron亚洲| 午夜福利高清视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 91aial.com中文字幕在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲怡红院男人天堂| 黄片wwwwww| 99热网站在线观看| 99热网站在线观看| 欧美bdsm另类| 午夜精品一区二区三区免费看| 在线免费观看不下载黄p国产| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 九色成人免费人妻av| 国产精品久久久久久精品电影| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 大片免费播放器 马上看| 亚洲美女视频黄频| 日韩成人伦理影院| 赤兔流量卡办理| 精品一区二区三区视频在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 两个人的视频大全免费| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 亚洲精品日本国产第一区| 国产片特级美女逼逼视频| 国内精品宾馆在线| 99热这里只有是精品在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 一级毛片我不卡| 国产精品久久久久久av不卡| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲av免费高清在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 一级爰片在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 免费人成在线观看视频色| 黄色欧美视频在线观看| 午夜视频国产福利| 人人妻人人看人人澡| 免费少妇av软件| 欧美高清性xxxxhd video| 欧美丝袜亚洲另类| 美女cb高潮喷水在线观看| 成人无遮挡网站| 亚洲精品久久午夜乱码| 激情五月婷婷亚洲| 国产男人的电影天堂91| 国产精品无大码| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲av二区三区四区| 国产黄片美女视频| 久久久精品免费免费高清| av在线老鸭窝| 真实男女啪啪啪动态图| 欧美日韩亚洲高清精品| 成人二区视频| 亚洲成人久久爱视频| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品456在线播放app| 99热6这里只有精品| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 一夜夜www| 国产精品日韩av在线免费观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 人人妻人人澡欧美一区二区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日韩人妻高清精品专区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美最新免费一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 十八禁国产超污无遮挡网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 91久久精品电影网| 全区人妻精品视频| 欧美日韩综合久久久久久| 老司机影院毛片| 日本黄大片高清| 大陆偷拍与自拍| 亚洲欧美日韩东京热| 十八禁网站网址无遮挡 | 伊人久久精品亚洲午夜| 免费看不卡的av| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日本免费在线观看一区| av在线蜜桃| 免费av不卡在线播放| 国产精品一区二区在线观看99 | 十八禁网站网址无遮挡 | 久久久久精品性色| 性插视频无遮挡在线免费观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲av成人av| 亚洲精品乱久久久久久| 国产 亚洲一区二区三区 | 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美区成人在线视频| 网址你懂的国产日韩在线| 中文资源天堂在线| 伦精品一区二区三区| 欧美激情久久久久久爽电影| 伦精品一区二区三区| 天堂网av新在线| 免费观看精品视频网站| 99久久精品一区二区三区| 少妇的逼水好多| 夜夜爽夜夜爽视频| 久久这里有精品视频免费| 18+在线观看网站| 色5月婷婷丁香| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产日韩欧美在线精品| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲在线自拍视频| 欧美高清性xxxxhd video| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 特大巨黑吊av在线直播| 99久久精品一区二区三区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 1000部很黄的大片| 久久热精品热| 内地一区二区视频在线| 亚洲精品中文字幕在线视频| 999精品在线视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 狠狠精品人妻久久久久久综合| www.自偷自拍.com| 少妇精品久久久久久久| 三上悠亚av全集在线观看| 久久久久久久国产电影| 亚洲伊人色综图| 另类精品久久| 秋霞在线观看毛片| 美女视频免费永久观看网站| 久久精品国产亚洲av天美| 丁香六月天网| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久毛片免费看一区二区三区| 日韩欧美一区视频在线观看| 两个人免费观看高清视频| 亚洲男人天堂网一区| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲人成77777在线视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 精品一区二区免费观看| 激情五月婷婷亚洲| 久久久久久久久免费视频了| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久97久久精品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 午夜91福利影院| 好男人视频免费观看在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 青春草国产在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 国产老妇伦熟女老妇高清| 高清欧美精品videossex| 亚洲欧美清纯卡通| 大片免费播放器 马上看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 成人漫画全彩无遮挡| 久久久国产一区二区| 久久ye,这里只有精品| 国产精品三级大全| 伦理电影免费视频| 亚洲精品乱久久久久久| 成人影院久久| 久久青草综合色| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲国产精品国产精品| 伦理电影大哥的女人| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 99香蕉大伊视频| www.精华液| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲国产精品国产精品| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品成人在线| 我的亚洲天堂| 久热久热在线精品观看| kizo精华| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产片内射在线| 亚洲国产色片| 久久久a久久爽久久v久久| 欧美激情高清一区二区三区 | 日本午夜av视频| 久久99热这里只频精品6学生| 性色av一级| 欧美97在线视频| 国产熟女欧美一区二区| 国产一区二区在线观看av| 中文字幕av电影在线播放| 在线观看www视频免费| 赤兔流量卡办理| a级毛片在线看网站| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲av国产av综合av卡| 国产成人91sexporn| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲第一青青草原| 免费高清在线观看视频在线观看| 夫妻午夜视频| www日本在线高清视频| 男女午夜视频在线观看| 大陆偷拍与自拍| 日本vs欧美在线观看视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 99久久人妻综合| 在线天堂中文资源库| av福利片在线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 国产片特级美女逼逼视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 美女中出高潮动态图| 美女高潮到喷水免费观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产激情久久老熟女| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美精品亚洲一区二区| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美少妇被猛烈插入视频| 免费看av在线观看网站| 成人亚洲欧美一区二区av| av片东京热男人的天堂| 精品卡一卡二卡四卡免费| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲在久久综合| 超色免费av| 一级毛片电影观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 精品亚洲成国产av| 不卡视频在线观看欧美| 久久99蜜桃精品久久| 男女边吃奶边做爰视频| 女性被躁到高潮视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 免费在线观看完整版高清| 麻豆av在线久日| 两个人看的免费小视频| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 女性被躁到高潮视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 捣出白浆h1v1| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲国产欧美在线一区| 大片免费播放器 马上看| 免费黄网站久久成人精品| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 永久免费av网站大全| 亚洲精品乱久久久久久| 在现免费观看毛片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 满18在线观看网站| 十分钟在线观看高清视频www| 最近手机中文字幕大全| 91成人精品电影| 99精国产麻豆久久婷婷| 精品一区二区免费观看| 精品国产国语对白av| 男人舔女人的私密视频| 老司机影院毛片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 免费观看性生交大片5| 国产成人欧美| 国产在线视频一区二区| 日本午夜av视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 新久久久久国产一级毛片| 国产熟女欧美一区二区| 桃花免费在线播放| 国产成人a∨麻豆精品| 高清在线视频一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 日本色播在线视频| 男女国产视频网站| 久久精品久久久久久久性| 久久av网站| 久久精品国产自在天天线| 一区二区三区四区激情视频| 久久久欧美国产精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 欧美成人精品欧美一级黄| 久久女婷五月综合色啪小说| 搡女人真爽免费视频火全软件| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美成人午夜精品| 精品一品国产午夜福利视频| av在线观看视频网站免费| 欧美另类一区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 大陆偷拍与自拍| 亚洲精品国产色婷婷电影| 人妻系列 视频| 赤兔流量卡办理| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产 一区精品| 色视频在线一区二区三区| 热re99久久精品国产66热6| 国产淫语在线视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 天堂8中文在线网| 亚洲少妇的诱惑av| 伊人亚洲综合成人网| 国产免费视频播放在线视频| 18禁国产床啪视频网站| 美女主播在线视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 哪个播放器可以免费观看大片| 丝袜美足系列| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产成人91sexporn| 在现免费观看毛片| 国产不卡av网站在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲第一青青草原| 午夜av观看不卡| 日本欧美国产在线视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲欧洲国产日韩| 老司机影院成人| 欧美激情 高清一区二区三区| 制服诱惑二区| 国产精品久久久久成人av| 国产伦理片在线播放av一区| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久 成人 亚洲| 久久狼人影院| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲国产精品一区三区| 乱人伦中国视频| 永久网站在线| 成人漫画全彩无遮挡| 18禁观看日本| 国产免费福利视频在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产男人的电影天堂91| 免费黄色在线免费观看| 高清视频免费观看一区二区| 在线观看免费日韩欧美大片| 日日撸夜夜添| 人妻人人澡人人爽人人| 日韩欧美一区视频在线观看| 一区二区三区精品91| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲伊人久久精品综合| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 尾随美女入室| 女人精品久久久久毛片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 精品午夜福利在线看| 啦啦啦啦在线视频资源| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲国产av新网站| 五月天丁香电影| 尾随美女入室| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产毛片在线视频| 中国三级夫妇交换| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲国产日韩一区二区| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 在线观看免费日韩欧美大片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 男女午夜视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 9191精品国产免费久久| 日韩一区二区视频免费看| 国产一区二区在线观看av| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久久久久久久久人人人人人人| 免费av中文字幕在线| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲精品自拍成人| 99久国产av精品国产电影| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品 欧美亚洲| 欧美 日韩 精品 国产| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久热在线av| av在线app专区| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 午夜免费观看性视频| 日本wwww免费看| 三级国产精品片| 人体艺术视频欧美日本| 黄片播放在线免费| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲人成电影观看| 99九九在线精品视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 青草久久国产| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲综合精品二区| 欧美人与善性xxx| 欧美国产精品一级二级三级| videos熟女内射| 日韩精品有码人妻一区| 成人二区视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 我要看黄色一级片免费的| 久久久久久久久久久免费av| 国产综合精华液| 18+在线观看网站| 有码 亚洲区| 在线观看一区二区三区激情| 国产成人免费观看mmmm| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 欧美日韩视频精品一区| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费av中文字幕在线| 99国产精品免费福利视频| 色播在线永久视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 一级黄片播放器| 看非洲黑人一级黄片| 精品亚洲成a人片在线观看| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲国产欧美网| 国产成人精品久久二区二区91 | 亚洲国产色片| 香蕉国产在线看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产精品三级大全| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产成人欧美| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 两个人免费观看高清视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 中文字幕人妻丝袜制服| 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美bdsm另类| 乱人伦中国视频| 日韩大片免费观看网站| 成年动漫av网址| 人人澡人人妻人| 黑丝袜美女国产一区| 国产精品熟女久久久久浪| av.在线天堂| 久久久久网色| 国产精品一国产av| 在线观看人妻少妇| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| videosex国产| 人妻少妇偷人精品九色| 99香蕉大伊视频| 国产精品久久久av美女十八| 久久综合国产亚洲精品| 香蕉丝袜av| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美bdsm另类| 日韩精品免费视频一区二区三区| 免费观看性生交大片5| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 久久人人爽人人片av| 最新中文字幕久久久久| 午夜福利乱码中文字幕| 黄色毛片三级朝国网站| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品熟女久久久久浪| 精品人妻偷拍中文字幕| 18禁动态无遮挡网站| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 熟女av电影| 午夜日韩欧美国产| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 99久久人妻综合| 欧美少妇被猛烈插入视频| 美女高潮到喷水免费观看| 色播在线永久视频| 男的添女的下面高潮视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲成国产人片在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| videossex国产| 视频在线观看一区二区三区| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 少妇人妻久久综合中文| 宅男免费午夜| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲av国产av综合av卡| av在线app专区| 男女边吃奶边做爰视频| a级片在线免费高清观看视频| 免费观看性生交大片5| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 韩国av在线不卡| 美女国产视频在线观看| 免费在线观看完整版高清| 国产在视频线精品| 国产一区二区三区av在线| 国产日韩欧美在线精品| 一区二区三区四区激情视频| 精品福利永久在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 免费av中文字幕在线| 久久亚洲国产成人精品v| 国产成人av激情在线播放| 久久女婷五月综合色啪小说| 韩国av在线不卡| 成人国产av品久久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品少妇久久久久久888优播| 国产成人精品无人区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 精品一区在线观看国产| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 色94色欧美一区二区| 我的亚洲天堂| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 水蜜桃什么品种好| 国产 一区精品| 丝袜喷水一区| 成人漫画全彩无遮挡| 国产成人精品福利久久| 99久国产av精品国产电影| 亚洲一码二码三码区别大吗| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 一区在线观看完整版| 精品亚洲成国产av| 一边亲一边摸免费视频| 熟女av电影| 嫩草影院入口| 母亲3免费完整高清在线观看 | 不卡视频在线观看欧美| 久久午夜福利片| 亚洲成色77777| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 一级a爱视频在线免费观看| 26uuu在线亚洲综合色| 久久狼人影院| 免费观看性生交大片5| 黄频高清免费视频| 秋霞在线观看毛片| 视频区图区小说| 精品人妻在线不人妻| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品国产乱码久久久久久男人| 一级黄片播放器| 国产一区二区在线观看av| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美国产精品一级二级三级| videosex国产| 久久精品夜色国产| 精品国产乱码久久久久久小说| 美女中出高潮动态图| 久久99热这里只频精品6学生| 永久网站在线| 美女视频免费永久观看网站| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产成人一区二区在线| 亚洲欧美一区二区三区久久|