• <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 ?

    基于初值更新的水下純方位短時目標跟蹤

    2021-05-15 08:41:32王明洲
    水下無人系統(tǒng)學報 2021年2期
    關(guān)鍵詞:觀測站初值卡爾曼濾波

    鄭 藝, 王明洲

    基于初值更新的水下純方位短時目標跟蹤

    鄭 藝, 王明洲

    (中國船舶集團有限公司 第705研究所, 陜西 西安, 710077)

    水下被動單站純方位目標跟蹤具有布局簡單、隱蔽性強的優(yōu)點, 但所使用的濾波方法均存在對初值選取敏感的問題, 且實際工程中會遇到目標速度快、觀測時間短、量測數(shù)據(jù)少的情況, 使這一問題更加凸顯。針對這一情況, 文中研究了初值對濾波產(chǎn)生影響的原因和方式, 提出了一種基于初值更新的擴展卡爾曼濾波改進方法, 通過后向迭代對初值重新估計并不斷更新, 逐步降低初值誤差對濾波結(jié)果的影響。仿真結(jié)果表明, 該方法可減少濾波器對初值選取的依賴, 降低最終的估計誤差。

    純方位; 目標跟蹤; 初值; 后向迭代

    0 引言

    水下純方位目標跟蹤是僅通過觀測到的目標方位信息來估計目標的位置、速度等狀態(tài)的過程, 由于其可以在隱蔽自身的情況下對目標進行跟蹤, 更適合進行秘密的行動策劃和目標打擊, 是目標跟蹤領(lǐng)域的重要方法之一。其中, 單觀測站純方位目標跟蹤是指僅依靠單個觀測站獲得的目標方位信息來進行目標跟蹤的方法, 具有成本低、布局簡單、隱蔽性強等優(yōu)點。但單站純方位目標跟蹤的難點更為突出, 主要是由于觀測過程是非線性的[1], 且目標距離的可觀測性不確定。針對觀測過程非線性這一問題, 目前應(yīng)用最廣泛的是非線性高斯貝葉斯濾波器方法, 主要有擴展卡爾曼濾波(extended Kalman filter, EKF)[2]、無跡卡爾曼濾波(unscented Kalman filter, UKF)[3]以及粒子濾波[4](particle filter, PF)等方法。尋求收斂速度快、穩(wěn)定性好的濾波跟蹤算法是研究的重點。近年來, 學者們致力于純方位目標跟蹤方法的研究, 如基于正交三角分解的平方根無跡卡爾曼濾波(square root unscented Kalman filter, SRUKF)方法[5]、自適應(yīng)方差的容積卡爾曼濾波(cubature Kalman filter, CKF)方法[6]、基于平滑器的濾波方法[7-8], 以及不等式約束下的濾波方法[9]等在該領(lǐng)域的研究。

    上述濾波方法存在一個共同的問題, 就是對于濾波初值的選取非常敏感, 并且濾波初值帶來的誤差可能在多次迭代后依然存在[10]。在實際工程應(yīng)用中, 當被跟蹤的目標為水下高速運動平臺時, 末程攻擊階段會出現(xiàn)目標運動速度快的情況, 導致觀測時間短。此時一般的非線性濾波方法難以迅速收斂, 初值選取帶來的誤差難以通過短時濾波得到消除, 初值對于濾波結(jié)果的影響更加不容忽視。針對卡爾曼濾波初值選取的問題, 主要有以下幾種處理方法: 一是假定初值已知或不對初值選取方法作出討論; 二是將關(guān)注點放在算法的收斂性上, 以此忽略初值誤差帶來的影響; 三是通過如最小二乘法、粒子濾波等方法對初值進行估計, 從而改善濾波性能。有學者也對此問題提出了一些改進方法: 李紹榮等[11]將測向交叉定位中的濾波初值分為2類, 從幾何原理上解釋了不同初值對定位結(jié)果的影響, 并提出了一種增加相位差觀測量來改善定位結(jié)果對初值依賴性的方法, 但該方法需要已知來波頻率, 對于水下被動跟蹤而言實現(xiàn); 余小琴等[12]提出了一種卡爾曼濾波初值選取方法, 但該方法需要多基地浮標進行幾何定位解算, 對于單觀測站并不適用。

    針對水下高速目標運動速度快、觀測時間短的問題, 文中以卡爾曼濾波為基礎(chǔ), 研究了濾波初值對目標狀態(tài)估計結(jié)果產(chǎn)生影響的方式, 并針對這種現(xiàn)象提出了一種基于初值更新的EKF改進方法, 通過濾波后向迭代對初值進行不斷更新, 從而減少對濾波初值的依賴, 降低跟蹤誤差。

    1 初值選取的影響

    1.1 基于EKF的單站純方位目標跟蹤

    系統(tǒng)狀態(tài)方程

    系統(tǒng)量測方程

    則線性化的量測方程可寫為

    利用式(1)和式(4)組合成狀態(tài)空間模型, 可利用EKF的遞推方程進行狀態(tài)估計, 完成目標跟蹤, 步驟如下。

    目標狀態(tài)預測

    狀態(tài)協(xié)方差預測

    卡爾曼濾波增益

    目標狀態(tài)更新

    狀態(tài)協(xié)方差更新

    1.2 初值選取對定位結(jié)果的影響

    對于NCV目標和勻速直線運動觀測站, 可將目標作為靜止參考點, 將觀測站的運動軌跡轉(zhuǎn)換為其對于目標參考點的相對運動, 因此, 文中以靜止目標為例來說明初值的影響。

    由圖1可知, 對于純方位單站被動目標跟蹤而言, 由于目標位置的狀態(tài)初值并不是隨著迭代直接向真實值移動, 而是垂直于測向線方向移動。因此, 選取2種不同的初值0觀察其遞推情況, 如圖2所示。每次迭代目標位置的狀態(tài)估值都向垂直于此時刻的測向線方向移動, 經(jīng)過3次迭代后, 位置估計結(jié)果位于點3處。由圖可知, 此時圖2(b)中的估計值已經(jīng)非常接近真實值, 而圖2(a)中的估計值向真實值的移動情況則不甚理想, 濾波結(jié)果呈現(xiàn)出對初值的依賴。實際工程中, 短時間內(nèi)觀測站難以通過足夠的機動來使估值快速收斂, 且無法預知初值與真實值間的位置關(guān)系和誤差, 因此初值對濾波誤差的影響更為明顯。

    圖1 目標位置估計值變化(情況1)

    圖2 不同初值濾波情況幾何解釋

    通過仿真試驗來觀察單站純方位目標估計中不同初值的濾波情況。設(shè)目標真實位置在原點處, 圖3(a)初值坐標為(–10,10), 對應(yīng)圖2(a)中的情況2; 圖3(b)初值坐標為(10,10), 對應(yīng)圖2(b)中的情況3。觀測站從(0, –100)位置開始, 以50 kn的速度向45°方向行駛。經(jīng)過60次觀測, 通過常規(guī)EKF進行狀態(tài)估計, 目標位置的估計分別如圖3(a)、(b)所示, 并將狀態(tài)估計變化部分進行放大顯示??梢钥吹? 圖3的仿真情形與圖2的分析結(jié)果十分相似。

    由此可見, 初值選取對于EKF的單站純方位目標跟蹤有重要影響。而對于觀測時間較短的高速目標跟蹤而言, 較少的濾波迭代次數(shù)和有限的觀測站機動難以消除初值帶來的誤差, 初值選取不當對濾波結(jié)果的影響會更為顯著。

    2 基于初值更新的EKF改進方法

    針對純方位目標跟蹤對初值選取的依賴性問題, 根據(jù)1.2節(jié)中所分析的初值對濾波的影響方式, 文中提出一種基于初值更新的EKF改進方法。該方法通過后向迭代濾波對初值進行估計和更新, 利用更新后的初值進行最新的目標狀態(tài)估計, 以減少濾波對初值的依賴。

    將式(1)展開為

    對于NCV目標, 有

    將式(11)代入式(10)中, 整理可得

    將式(12)改為矩陣形式, 即

    式中

    將式(13)與式(4)組成新的狀態(tài)空間模型, 從而實現(xiàn)EKF的后向迭代, 其過程為

    為驗證所提方法的有效性, 在1.2節(jié)的條件下, 對圖4中2種情況進行仿真, 并通過后向遞推方法得到新的初值估計, 2種情況的初值0坐標分別為(–2, –10)和(–10, 10)。仿真結(jié)果如圖5所示, 圖中圓圈標記的是初值位置和后向遞推更新后的初值位置。2種情況下狀態(tài)估計變化情況與圖4所示情況相似, 且后向遞推得到的初值估計均比原始初值更接近真實值。

    圖4 后向迭代初值估計

    基于初值更新的EKF改進方法的核心是: 通過后向迭代對目標狀態(tài)初值進行重新估計, 并不斷對狀態(tài)初值進行更新, 使用最新更新的初值進行EKF濾波。具體步驟如下:

    該方法在不增加新量測的情況下, 通過加強對觀測數(shù)據(jù)的反復運用對初值進行更新, 從而使狀態(tài)估計更容易向真實值收斂。

    3 仿真試驗與分析

    為驗證文中方法的性能, 通過仿真試驗對比了該方法與常規(guī)EKF方法的跟蹤效果。試驗以短時觀測、高速運動目標為背景, 目標起始位置為原點, 以50 kn速度向正東方向勻速運動, 觀測站起始位置在目標東偏北30°方向, 距離目標250 m, 以7°提前角跟蹤目標, 采樣間隔0.1 s, 觀測時間6 s。設(shè)過程噪聲協(xié)方差強度為0.1, 觀測噪聲協(xié)方差為3(°)2。分別設(shè)置如下3種不同初值誤差的仿真條件: 1) 初值距離誤差5%, 初值速度誤差2%; 2) 初值距離誤差10%, 初值速度誤差5%; 3) 初值距離誤差20%, 初值速度誤差10%。

    在每種條件下進行200次蒙特卡洛試驗, 利用均方根誤差(root mean squared error, RMSE)來衡量2種方法的估計偏差, 其定義為

    不同初值誤差的條件下, 2種方法的RMSE對比分別如圖6~圖8所示。

    根據(jù)仿真結(jié)果可以看出, 文中方法相比常規(guī)EKF方法具有更小的估計誤差。隨著觀測時間增長, 文中方法的優(yōu)勢更加明顯。將3種仿真條件下2種方法的RMSE進行比較, 如表1所示。對比可知, 不論是全程平均RMSE還是觀測結(jié)束時的最終RMSE, 文中方法都比常規(guī)EKF方法具有更低的誤差, 尤其是對觀測結(jié)束時的最終誤差降低效果更明顯。

    圖7 試驗2誤差比較

    圖8 試驗3誤差比較

    表1 2種方法RMSE比較

    對比3種不同的仿真條件, 在相同的量測精度下, 最終的RMSE有著較大差異, 這是對初值依賴的表現(xiàn)。試驗3中EKF的最終RMSE相差11.38 m, 而采用文中方法后最終RMSE僅相差5.49 m??梢娢闹蟹椒ㄍㄟ^對初值進行不斷優(yōu)化和更新, 減小了最終的濾波誤差, 降低了對初值的依賴性。

    為了驗證文中方法的實時性, 采用酷睿i5 8250CPU, 在試驗2條件下統(tǒng)計了100次試驗的平均計算時間, 結(jié)果如圖9所示。正如文中分析, 文中所提初值更新EKF方法與常規(guī)EKF方法相比, 計算量更大。但是計算量與EKF呈倍數(shù)關(guān)系, 而并非指數(shù)性增長。文中方法的單步計算時間在10 μs量級, 對于100 ms的采樣間隔, 該方法滿足工程應(yīng)用的實時性要求。

    圖9 計算時間比較

    4 結(jié)束語

    文中針對純方位目標跟蹤中濾波器對初值依賴較大的問題, 研究了純方位目標跟蹤中EKF初值選取對濾波的影響, 提出了一種基于初值更新的EKF改進方法。通過對2組不同情況下的后向遞推初值估計, 證明了所提方法可使初值更接近真實值。最后通過3組初值誤差不同的仿真試驗進行驗證, 結(jié)果表明所提方法可降低最終跟蹤誤差, 以減少濾波對狀態(tài)初值選取的依賴。對比常規(guī)EKF, 該算法計算量更大, 更加適用于數(shù)據(jù)量較少的情形。但通過計算量的比較表明, 該方法滿足工程應(yīng)用的實時性要求。

    下一步工作重點: 一是考慮如何有效降低算法計算量; 二是嘗試該算法在更多非線性濾波場景和領(lǐng)域中的應(yīng)用。

    [1] 劉忠, 周豐, 石章松, 等. 純方位目標運動分析[M]. 北京: 國防工業(yè)出版社, 2009.

    [2] Shalom Y, Li X R, Thiagalingam K. Estimation with Applica-tions to Tracking and Navigation[M]. New York: Wiley, 2001: 381-394.

    [3] Julier S J, Uhlmann J K. Unscented Filtering and Nonlinear Estimation[J]. Proc. of the IEEE, 2004, 92(3): 401-422.

    [4] Carpenter J, Clifford P, Fearnhead P. An Improved Particle Filter for Non-linear Problems[J]. IEEE Proceedings-Ra- dar, Sonar and Navigation, 1999,146(1): 2-7.

    [5] Li X H, Zhao C X, Yu J, et al. Underwater Bearing-only and Bearing-Doppler Target Tracking Based on Square Root Unscented Kalman Filter[J]. Entropy, 2019, 21(8): 740-756.

    [6] He R, Chen S, Wu H, et al. Adaptive Covariance Feedback Cubature Kalman Filtering for Continuous-Discrete Bearings-Only Tracking System[J]. IEEE Access, 2019, 7: 2686-2694.

    [7] Liu M Q, Zhang D, Zhang S L. Bearing-only Target Tracking Using Cubature Rauch-Tung-Striebel Smoother[C]//第三十四屆中國控制會議論文集. 杭州: 中國自動化學會控制理論專業(yè)委員會, 2015.

    [8] Razali S, Watanabe K, Maeyama S, et al. An Unscented Rauch-Tung-Striebel Smoother for a Bearing Only Tra- cking Problem[C]//ICCAS 2010. Gyeonggi-do, Korea: IEEE, 2010.

    [9] Lai H C, Yang R, Ng G W, et al. Bearings-only Tracking and Doppler-Bearing Tracking with Inequality Constraint[C]//2017 Sensor Data Fusion: Trends, Solutions, Applications(SDF), Bonn, Germany: IEEE, 2017.

    [10] Lin X D, Kirubarajan T, Shalom Y B, et al. Comparison of EKF, Pseudomeasurement, and Particle Filters for a Bearing-Only Target Tracking Problem[C]//SPIE, Signal and Data Processing of Small Targets. Orlando, FL, United States: SPIE, 2002: 240-250.

    [11] 李紹榮, 付中, 廖平. 濾波初值對測向定位的影響及其消除方法[J]. 電子科技大學學報, 2008, 37(3): 331-334.Li Shao-rong, Fu Zhong, Liao Ping. Influence and Elimination of Algorithm Initial Value in Bearing-Only Passive Location[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2008, 37(3): 331-334.

    [12] 余小琴, 沈文苗. 擴展卡爾曼濾波算法初值選取方法[J]. 聲學與電子工程, 2012(1): 12-13,17.Yu Xiao-qin, Shen Wen-miao. Initial Value Selection Method of Extended Kalman Filter Algorithm[J]. Acoustics and Electronic Engineering, 2012(1): 12-13,17.

    [13] Rong Li X, Jilkov V P. Survey of Maneuvering Target Tracking. Part I. Dynamic Models[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2003, 39(4): 1333- 1364.

    1. 吳翔, 鐘雨軒, 岳琪琪, 等. 基于深度學習的尺度自適應(yīng)海面目標跟蹤算法. 2020, 28(6).

    2. 鄭藝, 王明洲. 一種滑動后向遞推的EKF純方位目標跟蹤方法. 2020, 28(6).

    3. 楊向鋒, 熊淑貞, 石磊. 聲自導魚雷目標跟蹤誤差仿真與分析. 2020, 28(5).

    4. 王斌, 溫泉, 范世東. 基于Huber M-CKF的UUV目標跟蹤算法. 2020, 28(1).

    5. 李娟, 張建新, 楊莉娟, 等. 未知環(huán)境下UUV動態(tài)目標跟蹤導引方法. 2019, 27(3).

    6. 張思宇, 何心怡, 張馳, 等. 水下多目標跟蹤技術(shù)現(xiàn)狀與展望. 2018, 26(6).

    7. 郭龍祥, 虞涵鈞, 生雪莉, 等. 基于協(xié)同探測數(shù)據(jù)融合的水下多目標跟蹤. 2018, 26(5).

    8. 蘇駿, 李亞安, 陳曉, 等. 雙觀測站水下純方位多目標跟蹤的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法. 2018, 26(2).

    9. 趙振軼, 李亞安, 陳曉, 等. 基于雙觀測站的水下機動目標被動跟蹤. 2018, 26(1).

    Underwater Bearings-Only Short Time Target Tracking Based on Initial Value Updating

    ZHENG Yi, WANG Ming-zhou

    (The 705 Research Institute, China State Shipbuilding Corporation Limited, Xi’an 710077, China)

    Underwater passive bearings-only target tracking by single-observer has the advantages of simple layout and strong concealment. However, the filtering methods are sensitive to the initial value, and the actual engineering will encounter the situation of fast target speed, short observation time and less measurement data, which makes this problem significantly prominent. In view of this situation, this paper studies the causes and the effect of initial values on filtering, and presents an improved method of extended Kalman filter based on initial value update. By re-estimating and updating the initial values through backward iteration, the effect of the initial error on the filtering result is gradually reduced. The simulation results show that this method can reduce the dependence of the filter on initial value selection and the final estimation error.

    bearings-only; target tracking; initial state; backward iteration

    TJ630.34; TB56

    A

    2096-3920(2021)02-0189-07

    10.11993/j.issn.2096-3920.2021.02.009

    鄭藝, 王明洲. 基于初值更新的水下純方位短時目標跟蹤[J]. 水下無人系統(tǒng)學報, 2021, 29(2): 189-195.

    2020-10-13;

    2020-11-04.

    鄭 藝(1992-), 女, 博士,主要研究方向為水下目標定位跟蹤.

    (責任編輯: 陳 曦)

    猜你喜歡
    觀測站初值卡爾曼濾波
    GPS導航對抗數(shù)據(jù)質(zhì)量特征實例分析
    四川省甘孜州:航拍四川稻城高海拔宇宙線觀測站
    科學導報(2022年39期)2022-07-04 23:15:46
    具非定常數(shù)初值的全變差方程解的漸近性
    一種適用于平動點周期軌道初值計算的簡化路徑搜索修正法
    三維擬線性波方程的小初值光滑解
    基于遞推更新卡爾曼濾波的磁偶極子目標跟蹤
    去中心化時差頻差直接定位方法
    航空學報(2017年5期)2017-11-20 03:44:46
    基于模糊卡爾曼濾波算法的動力電池SOC估計
    基于擴展卡爾曼濾波的PMSM無位置傳感器控制
    基于自適應(yīng)卡爾曼濾波的新船舶試航系統(tǒng)
    建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产在线精品亚洲第一网站| 男男h啪啪无遮挡| 下体分泌物呈黄色| 女同久久另类99精品国产91| 国产精品综合久久久久久久免费 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 老汉色av国产亚洲站长工具| 91成年电影在线观看| 91成年电影在线观看| 女人久久www免费人成看片| 老司机影院毛片| 中文字幕人妻丝袜制服| 啪啪无遮挡十八禁网站| 欧美精品一区二区免费开放| 无人区码免费观看不卡| 中出人妻视频一区二区| 高清在线国产一区| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲精品成人av观看孕妇| 免费看a级黄色片| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 搡老熟女国产l中国老女人| 国产免费男女视频| 9热在线视频观看99| 精品福利观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 日韩有码中文字幕| 十分钟在线观看高清视频www| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美大码av| 亚洲情色 制服丝袜| 色综合婷婷激情| 精品福利观看| 午夜精品国产一区二区电影| 天堂动漫精品| bbb黄色大片| 啦啦啦在线免费观看视频4| 老汉色∧v一级毛片| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 999久久久精品免费观看国产| 久热这里只有精品99| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 精品一区二区三区四区五区乱码| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 黑人操中国人逼视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 校园春色视频在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久中文看片网| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久青草综合色| 亚洲精品国产区一区二| 久久香蕉国产精品| aaaaa片日本免费| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 男女午夜视频在线观看| 一夜夜www| 婷婷丁香在线五月| 国产精品1区2区在线观看. | av网站在线播放免费| 色婷婷久久久亚洲欧美| 精品人妻在线不人妻| 精品福利永久在线观看| 久久ye,这里只有精品| 午夜两性在线视频| 亚洲第一青青草原| 一级作爱视频免费观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 精品亚洲成国产av| 国产成人精品无人区| 高清av免费在线| 岛国在线观看网站| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 交换朋友夫妻互换小说| √禁漫天堂资源中文www| 一二三四在线观看免费中文在| 国产精品国产av在线观看| 国产精品久久视频播放| 91大片在线观看| 一区二区三区激情视频| 亚洲av成人av| 免费不卡黄色视频| 国产乱人伦免费视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产午夜精品久久久久久| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美最黄视频在线播放免费 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 69av精品久久久久久| 老司机福利观看| 女性被躁到高潮视频| 国产高清激情床上av| 午夜福利在线观看吧| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 成人特级黄色片久久久久久久| 午夜福利,免费看| 黄片大片在线免费观看| 免费在线观看日本一区| 丝瓜视频免费看黄片| 叶爱在线成人免费视频播放| 色尼玛亚洲综合影院| 中文亚洲av片在线观看爽 | 成人永久免费在线观看视频| 国产不卡一卡二| 又大又爽又粗| 色综合婷婷激情| 在线视频色国产色| 18在线观看网站| 久久青草综合色| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 飞空精品影院首页| 久久久久久久精品吃奶| 久久青草综合色| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲五月色婷婷综合| 1024香蕉在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 九色亚洲精品在线播放| 国产三级黄色录像| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 好男人电影高清在线观看| 国产精品av久久久久免费| 国产精品亚洲av一区麻豆| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲一区中文字幕在线| 水蜜桃什么品种好| 亚洲三区欧美一区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 高清av免费在线| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲九九香蕉| 久久亚洲真实| 久久久久视频综合| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品99久久99久久久不卡| 涩涩av久久男人的天堂| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 欧美国产精品一级二级三级| 热99国产精品久久久久久7| 久久久久久久国产电影| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 自线自在国产av| 国产欧美亚洲国产| 亚洲七黄色美女视频| 麻豆国产av国片精品| 大香蕉久久成人网| 久久影院123| 一级黄色大片毛片| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产一区二区三区综合在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美精品啪啪一区二区三区| 免费在线观看影片大全网站| 黄色女人牲交| 亚洲一码二码三码区别大吗| 成人国语在线视频| 成人精品一区二区免费| 身体一侧抽搐| 精品国产美女av久久久久小说| 在线看a的网站| 免费不卡黄色视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 999久久久精品免费观看国产| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 两个人看的免费小视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 桃红色精品国产亚洲av| 岛国在线观看网站| 天堂√8在线中文| 午夜精品久久久久久毛片777| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品少妇久久久久久888优播| 性少妇av在线| 国产亚洲精品一区二区www | 国产精品九九99| 欧美色视频一区免费| 精品国内亚洲2022精品成人 | 国产成人系列免费观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久亚洲精品不卡| 亚洲一码二码三码区别大吗| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 在线国产一区二区在线| 亚洲全国av大片| 久久香蕉国产精品| 女警被强在线播放| 一级毛片女人18水好多| 国产99白浆流出| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 超色免费av| 搡老乐熟女国产| 亚洲三区欧美一区| 精品福利永久在线观看| 香蕉久久夜色| 女性生殖器流出的白浆| 伦理电影免费视频| av在线播放免费不卡| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久国产精品影院| 精品国产乱码久久久久久男人| xxx96com| 国产av一区二区精品久久| 精品无人区乱码1区二区| 又紧又爽又黄一区二区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 国产成人精品无人区| 欧美最黄视频在线播放免费 | 99国产精品免费福利视频| av片东京热男人的天堂| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲精华国产精华精| 99国产精品99久久久久| 天堂动漫精品| 欧美精品av麻豆av| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 热99国产精品久久久久久7| www.999成人在线观看| 女人被狂操c到高潮| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 黄色毛片三级朝国网站| www.999成人在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 美国免费a级毛片| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 高清av免费在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美久久黑人一区二区| 手机成人av网站| 国精品久久久久久国模美| 亚洲专区国产一区二区| 日韩欧美一区视频在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 美女午夜性视频免费| 午夜精品在线福利| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 麻豆av在线久日| 我的亚洲天堂| 久久久国产欧美日韩av| 高清毛片免费观看视频网站 | 后天国语完整版免费观看| 亚洲av片天天在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲一区二区三区欧美精品| 制服人妻中文乱码| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 成年版毛片免费区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲欧美一区二区三区久久| 嫩草影视91久久| 满18在线观看网站| 亚洲精品国产一区二区精华液| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| av视频免费观看在线观看| a在线观看视频网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 黄频高清免费视频| 亚洲avbb在线观看| 日本黄色视频三级网站网址 | 日韩免费高清中文字幕av| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产国语露脸激情在线看| 女性被躁到高潮视频| 精品亚洲成国产av| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 一区在线观看完整版| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产一卡二卡三卡精品| 久久香蕉激情| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产一区二区三区综合在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 午夜福利一区二区在线看| 少妇的丰满在线观看| 亚洲全国av大片| tocl精华| 美女视频免费永久观看网站| 国产av又大| 久热爱精品视频在线9| 在线看a的网站| 精品久久久精品久久久| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产成+人综合+亚洲专区| 午夜福利免费观看在线| 国产成人免费无遮挡视频| 十八禁网站免费在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美日韩福利视频一区二区| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品久久电影中文字幕 | 999久久久精品免费观看国产| 天堂√8在线中文| av片东京热男人的天堂| 国产精品1区2区在线观看. | 又紧又爽又黄一区二区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 大码成人一级视频| 麻豆成人av在线观看| 国产午夜精品久久久久久| 精品久久蜜臀av无| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲久久久国产精品| 黑人猛操日本美女一级片| 国产不卡一卡二| 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美在线黄色| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 啦啦啦免费观看视频1| 久久久国产成人精品二区 | 亚洲av电影在线进入| 精品亚洲成a人片在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 久9热在线精品视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久久久国内视频| 激情视频va一区二区三区| 视频在线观看一区二区三区| 一级毛片高清免费大全| 国产高清激情床上av| av有码第一页| 日本黄色日本黄色录像| 久久午夜亚洲精品久久| 黑人操中国人逼视频| 美女午夜性视频免费| a在线观看视频网站| 91在线观看av| 亚洲成人国产一区在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | √禁漫天堂资源中文www| 嫩草影视91久久| 1024视频免费在线观看| 精品国产国语对白av| 18禁国产床啪视频网站| 国产区一区二久久| 在线观看免费视频日本深夜| 日韩视频一区二区在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜影院日韩av| 久久精品91无色码中文字幕| 97人妻天天添夜夜摸| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩大码丰满熟妇| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 嫩草影视91久久| 亚洲人成伊人成综合网2020| 免费黄频网站在线观看国产| 久久久国产一区二区| 在线观看免费视频网站a站| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产激情久久老熟女| 久久亚洲精品不卡| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲久久久国产精品| xxxhd国产人妻xxx| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 黑人操中国人逼视频| 亚洲九九香蕉| 欧美不卡视频在线免费观看 | 最新美女视频免费是黄的| 久久精品国产清高在天天线| 精品少妇久久久久久888优播| 在线天堂中文资源库| 真人做人爱边吃奶动态| 香蕉丝袜av| 99国产精品一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 在线观看66精品国产| 免费看十八禁软件| 老司机靠b影院| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲伊人色综图| 亚洲精品乱久久久久久| 两个人免费观看高清视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久中文看片网| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 91成年电影在线观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久精品国产亚洲av高清一级| 老司机在亚洲福利影院| 成人手机av| 日韩免费av在线播放| 视频区欧美日本亚洲| 精品高清国产在线一区| 天堂中文最新版在线下载| 成年版毛片免费区| 国产精品偷伦视频观看了| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 99热网站在线观看| 一a级毛片在线观看| 正在播放国产对白刺激| 黄色视频不卡| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久久久久久精品吃奶| 日本黄色视频三级网站网址 | 啦啦啦免费观看视频1| 国产精品 欧美亚洲| 99热只有精品国产| 亚洲成人手机| 99国产精品一区二区蜜桃av | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久久久久久午夜电影 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品欧美亚洲77777| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜福利影视在线免费观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 黄色成人免费大全| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 99riav亚洲国产免费| 国产不卡av网站在线观看| 久久精品成人免费网站| 午夜91福利影院| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国产激情欧美一区二区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美日韩视频精品一区| 欧美日本中文国产一区发布| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久久精品区二区三区| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产一区在线观看成人免费| 视频区图区小说| 免费在线观看影片大全网站| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产在视频线精品| 大香蕉久久网| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产不卡一卡二| 老司机午夜福利在线观看视频| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 一本大道久久a久久精品| 亚洲九九香蕉| 韩国av一区二区三区四区| 女人久久www免费人成看片| 国产99久久九九免费精品| 亚洲久久久国产精品| 亚洲情色 制服丝袜| av视频免费观看在线观看| 伦理电影免费视频| 国产免费现黄频在线看| www日本在线高清视频| 国产精品偷伦视频观看了| av线在线观看网站| svipshipincom国产片| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美性长视频在线观看| 国产色视频综合| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 高清在线国产一区| 色94色欧美一区二区| 欧美性长视频在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 正在播放国产对白刺激| 露出奶头的视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久久国产欧美日韩av| 两个人看的免费小视频| 日韩欧美免费精品| 亚洲熟女毛片儿| 精品一区二区三区四区五区乱码| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 天堂中文最新版在线下载| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲免费av在线视频| 午夜免费观看网址| 91在线观看av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品欧美亚洲77777| 国产一区二区激情短视频| 国产精品国产高清国产av | 波多野结衣av一区二区av| 制服人妻中文乱码| 久久中文字幕人妻熟女| 一二三四在线观看免费中文在| 一进一出抽搐动态| 国产一区在线观看成人免费| 脱女人内裤的视频| 欧美在线一区亚洲| 日韩免费av在线播放| 高清av免费在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲色图av天堂| 亚洲人成电影免费在线| 精品一品国产午夜福利视频| 成人精品一区二区免费| 1024视频免费在线观看| 日本五十路高清| 91大片在线观看| 天天添夜夜摸| 成人特级黄色片久久久久久久| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲男人天堂网一区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲情色 制服丝袜| 国产伦人伦偷精品视频| 悠悠久久av| 国产男女内射视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 操美女的视频在线观看| 日韩欧美三级三区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 后天国语完整版免费观看| 美女午夜性视频免费| 丁香六月欧美| 国产精品久久视频播放| 亚洲少妇的诱惑av| 黑人欧美特级aaaaaa片| 黄频高清免费视频| 成人av一区二区三区在线看| 国产成人啪精品午夜网站| 国产成人精品在线电影| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久久国产成人精品二区 | 在线观看日韩欧美| 久久久精品免费免费高清| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 91国产中文字幕| 波多野结衣av一区二区av| xxxhd国产人妻xxx| 国产精品 国内视频| 精品人妻1区二区| 欧美大码av| 黄频高清免费视频| 午夜精品国产一区二区电影| 多毛熟女@视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲精品在线美女| 亚洲avbb在线观看| 免费高清在线观看日韩| 在线观看www视频免费| 777米奇影视久久| 成人免费观看视频高清| 国产亚洲av高清不卡| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 黄色丝袜av网址大全| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产免费现黄频在线看| 热re99久久国产66热| 久久国产精品大桥未久av| 免费日韩欧美在线观看| 国产不卡一卡二| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 国产成人精品在线电影| 91在线观看av| 国产成人av教育| 亚洲美女黄片视频| 校园春色视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 日本vs欧美在线观看视频| 久久狼人影院| 91老司机精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花| a级毛片黄视频| 欧美日韩视频精品一区| 涩涩av久久男人的天堂| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美日本中文国产一区发布| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| a级毛片在线看网站| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 80岁老熟妇乱子伦牲交|