• <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 ?

    基于粒子濾波的波疊加算法

    2021-08-09 10:53:20孫玲莉楊超郭輝胡定玉
    關(guān)鍵詞:粒子濾波

    孫玲莉 楊超 郭輝 胡定玉

    摘 要: 與傳統(tǒng)波疊加法通過逆問題求解獲得源強(qiáng)不同,提出一種基于粒子濾波的波疊加算法來實(shí)現(xiàn)正向求解源強(qiáng)。該方法基于波疊加理論建立狀態(tài)空間模型,根據(jù)初始化粒子的先驗(yàn)信息預(yù)測并更新狀態(tài)向量。通過權(quán)重計(jì)算和重采樣,估計(jì)等效源的強(qiáng)度及其位置,進(jìn)而重建三維輻射聲場。仿真分析與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證表明,該算法可避免逆問題求解中的不適定性難題,實(shí)現(xiàn)聲場的高精度重建。

    關(guān)鍵詞: 粒子濾波; 波疊加; 聲源定位; 聲場重建

    文章編號: 2095-2163(2021)03-0080-05 中圖分類號:TP391.9; TB52 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    【Abstract】Different from the traditional wave superposition method which is utilized to obtain the source intensity by solving the inverse problem, an innovative wave superposition algorithm based on particle filtering is proposed to realize the forward solving of source intensity. This method presents a state space model based on the wave superposition theory, then updates the state vector according to the prior information prediction of initializing particle. Through weight calculation and resampling, the intensity and the position of the equivalent source can be estimated. Thus, the three-dimensional sound field can be reconstructed. Simulation analysis and experimental verification show that the algorithm can avoid the ill-posed problem of solving the inverse problem and achieve high-precision reconstruction of the sound field.

    【Key words】 particle filter; wave superposition; sound source localization; sound field reconstruction

    0 引 言

    波疊加法由Koopmann等人[1]在1989年提出,是一種求解聲輻射問題的積分方程法,其原理為:任何物體輻射的聲場均可以等效為該輻射體內(nèi)部若干個不同源強(qiáng)的等效源所產(chǎn)生聲場的疊加。利用波疊加法近場聲全息進(jìn)行聲場重建,既能克服基于空間Fourier變換法的近場聲全息[2]只能計(jì)算規(guī)則形狀聲源的缺點(diǎn),又能避免基于邊界元法的近場聲全息[3]所帶來的復(fù)雜插值運(yùn)算和奇異積分處理困擾,國內(nèi)外學(xué)者對該方法進(jìn)行了深入研究[4-8]。

    利用波疊加法進(jìn)行聲場重建時,其關(guān)鍵是獲取等效源強(qiáng)度和配置等效源位置。通常采用Tikhonov正則化方法[9-10]求解聲學(xué)逆問題中的病態(tài)方程,獲取準(zhǔn)確的等效源強(qiáng)度,再合理配置等效源位置,進(jìn)行聲場重建。Antoni[11]提出了貝葉斯正則化準(zhǔn)則的基本理論,Pereira等人[12]進(jìn)一步通過理論和實(shí)驗(yàn)對比了等效源法和貝葉斯法。Chardon等人[13]針對傳統(tǒng)近場聲全息逆問題正則化方法的復(fù)雜性,提出了一種新的基于壓縮采樣的正則化方法。Yang等人[14]提出了一種基于卡爾曼濾波的混合局部近場聲全息技術(shù),旨在解決等效源配置不確定性問題。

    以上所提方法均是從求解聲學(xué)逆問題的角度出發(fā)獲得源強(qiáng),為避免求解逆問題的不適定性,Bai等人[15-16]提出基于等效源模型的自適應(yīng)濾波方法,對麥克風(fēng)陣列信號進(jìn)行處理,該方法利用遞歸方式估計(jì)未知源振幅,屬于聲學(xué)正問題。本文提出一種基于粒子濾波的波疊加方法(Particle Filter based WSM,PF-WSM),該方法以波疊加法為理論基礎(chǔ),建立狀態(tài)空間模型,利用粒子濾波算法從正向估計(jì)等效源強(qiáng)度和位置,根據(jù)估計(jì)得到參數(shù)計(jì)算重建面聲壓值。本文安排如下:首先對PF-WSM算法進(jìn)行理論描述,再仿真分析聲源位置已知和未知兩種情況的聲場重建結(jié)果,最后通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,證明了該方法的可行性。

    1 理論背景

    1.1 PF-WSM算法理論

    傳統(tǒng)波疊加法通過Tikhonov正則化方法求解聲學(xué)逆問題中的病態(tài)方程,獲得準(zhǔn)確的等效源強(qiáng)度,故被稱為Tikhonov正則化波疊加(TR-WSM)算法。與TR-WSM算法反解源強(qiáng)相比,PF-WSM算法正向估計(jì)源強(qiáng),避免了求解逆問題的不適定性。

    粒子濾波(Particle Filter,PF)是一種基于蒙特卡洛方法進(jìn)行遞推貝葉斯估計(jì)的濾波算法[17-18]。通過采用一組具有相應(yīng)權(quán)值的隨機(jī)粒子估計(jì)狀態(tài)的前驗(yàn)分布,并通過觀測值逼近狀態(tài)的后驗(yàn)分布,再求出這組粒子的加權(quán)求和作為狀態(tài)的估計(jì)值。

    在PF-WSM算法中,用等效源強(qiáng)度和位置描述系統(tǒng)狀態(tài),源強(qiáng)與傳遞矩陣計(jì)算的聲壓描述觀測狀態(tài),由此,狀態(tài)空間模型表示為:

    其中,qn表示源強(qiáng)的系統(tǒng)狀態(tài)矢量;sn表示源位置的系統(tǒng)狀態(tài)矢量且不隨遞歸變化;yn表示觀測的聲壓矢量;n表示估計(jì)狀態(tài)遞歸次數(shù)。源強(qiáng)的系統(tǒng)噪聲和觀測噪聲服從均值為零、方差分別為σ21和σ23的正態(tài)分布,即v1~N0,σ21和v3~N0,σ23;源位置的系統(tǒng)噪聲服從均勻分布,即v2~U-σ2,σ2。G表示等效源到全息面的傳遞矩陣。

    第i個粒子的權(quán)值更新方程表示為:

    當(dāng)經(jīng)過一定次數(shù)的估計(jì)狀態(tài)遞歸后,會存在粒子退化問題,可通過重采樣[19]方法來解決。該方法是對后驗(yàn)概率密度的離散近似表示再進(jìn)行一次采樣,繁殖權(quán)值較高的樣本,淘汰權(quán)值較低的樣本,重新生成一個新樣本集合,以克服樣本權(quán)值退化問題。

    1.2 PF-WSM算法流程

    粒子濾波的核心是利用優(yōu)選隨機(jī)粒子來實(shí)現(xiàn)狀態(tài)分布的估計(jì),為更好地進(jìn)行源強(qiáng)分布估計(jì),給定粒子初始狀態(tài)分布為高斯分布,這是因?yàn)楦鶕?jù)中心極限定理,隨著粒子數(shù)量的增加,大多數(shù)粒子均值變得相似并越來越接近總體均值。均值為μ和方差為σ2的高斯分布的概率密度函數(shù)為:

    對于復(fù)數(shù)域的源強(qiáng)概率密度函數(shù),式(7)可以看作是一個聯(lián)合概率密度函數(shù)的實(shí)部和虛部,即:

    利用PF-WSM算法在2種情況下進(jìn)行聲場重建對比,根據(jù)公式(1)~公式(3)建立狀態(tài)空間模型。對這2種情況可簡述為:

    (1)聲源位置已知,其觀測方程中聲壓值的變化僅與粒子的源強(qiáng)有關(guān)。

    (2)聲源位置未知,聲壓值的變化依賴于粒子的源強(qiáng)和源位置。

    文中給出了PF-WSM算法的流程如圖1所示。具體過程如下:

    (1)粒子初始化:第一次遞歸時,從高斯分布Nμ,σ2中隨機(jī)產(chǎn)生K個粒子qini=1,2,…,K,并平均分配權(quán)重。

    (2)系統(tǒng)狀態(tài)矢量預(yù)測:根據(jù)式(1)~式(2)所示的狀態(tài)轉(zhuǎn)移方程,計(jì)算粒子qin在n+1次遞歸的預(yù)測粒子qin+1,服從一階馬爾可夫過程。

    (3)粒子權(quán)重更新:利用式(3)計(jì)算n+1次粒子預(yù)測值對應(yīng)的觀測聲壓,同時計(jì)算觀測聲壓與n+1次的實(shí)際測量聲壓之間的差值,根據(jù)差值更新每個粒子的權(quán)重(式(4)~式(5)),再將權(quán)重進(jìn)行歸一化。

    (4)源強(qiáng)分布估計(jì):利用當(dāng)前遞歸次數(shù)中每個粒子的權(quán)重win+1以及取值qin+1,估計(jì)系統(tǒng)狀態(tài)矢量(源強(qiáng)分布),計(jì)算公式為:

    (5)重采樣:為了快速有效地選擇接近真實(shí)源強(qiáng)分布的粒子,在進(jìn)行下一次系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)之前,需要按照粒子的權(quán)重對粒子進(jìn)行重采樣。重復(fù)上述步驟,即可基于粒子濾波算法構(gòu)建系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)器,實(shí)現(xiàn)源強(qiáng)分布估計(jì)。

    (6)聲場重建:根據(jù)上述構(gòu)建的系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)器,得到合理的估計(jì)源強(qiáng)分布,利用源強(qiáng)與重建面之間的傳遞矩陣求得重建聲壓:

    其中,H表示等效源面到重建面的傳遞矩陣,Q表示PF-WSM算法估計(jì)源強(qiáng)分布。

    2 數(shù)值仿真

    2.1 仿真設(shè)置

    為驗(yàn)證PF-WSM算法在聲場重建中的可行性,將其與Tikhonov正則化波疊加 (TR-WSM)算法進(jìn)行比較。單極子源的半徑為0.01 m,表面脈動速度為0.2 m/s,由25個單極子聲源組成的輻射聲場布置在xoy面,以聲源面中心為坐標(biāo)原點(diǎn)o,其法面方向?yàn)閦軸,建立空間直角坐標(biāo)系。全息面平行于xoy面,距坐標(biāo)原點(diǎn)0.2 m,在0.8×0.8 m2的平面上均勻布置25個傳聲器,間距為0.2 m。重建面尺寸為1×1 m2,網(wǎng)格間距為0.1 m,距坐標(biāo)原點(diǎn)0.05 m。對全息面的測量數(shù)據(jù)加上隨機(jī)高斯白噪聲,假設(shè)聲場中的信噪比為20 dB。設(shè)置遞歸次數(shù)N為90次,粒子數(shù)K為100個。

    仿真過程中,相對誤差的計(jì)算公式如下:

    2.2 仿真分析

    聲源位置已知時,假設(shè)25個單極子源均勻分布在聲源面上,如圖2(a)所示,其源位置與全息面上傳聲器位置在xoy平面的俯視圖上一一對應(yīng)。根據(jù)1.2節(jié)的算法流程計(jì)算出重建聲壓,圖2(b)比較了100個粒子的PF-WSM算法和TR-WSM算法聲壓重建誤差。源位置均勻分布在網(wǎng)格點(diǎn)上,PF-WSM算法基于源強(qiáng)為高斯分布的先驗(yàn)信息僅估計(jì)源強(qiáng),與TR-WSM算法相比,PF-WSM算法在聲壓重建中誤差較大。

    聲源準(zhǔn)確位置已知的情況下,TR-WSM算法的性能要優(yōu)于PF-WSM算法。但在實(shí)際場景中,通常無法預(yù)先知道聲源的準(zhǔn)確位置,對源位置假設(shè)不正確,導(dǎo)致聲場重建值偏離實(shí)際值,因此假設(shè)聲源位置已知是一種理想化的情況。由此,假設(shè)源位置是未知的,并且存在位置擾動,更符合真實(shí)情況。

    聲源位置未知時,假設(shè)25個單極子源分布在聲源面上存在擾動,源位置相對于傳聲器分布位置如圖3(a)所示。圖3(b)是PF-WSM算法和TR-WSM算法的重建誤差對比。在源位置未知且存在擾動的情況下,PF-WSM算法同時估計(jì)源強(qiáng)和源位置,基于源強(qiáng)服從高斯分布和源位置服從均勻分布的先驗(yàn)信息,在不斷遞歸之后,源位置越接近聲源真實(shí)位置,源強(qiáng)越接近真實(shí)源強(qiáng),PF-WSM算法的聲場重建結(jié)果越接近真實(shí)輻射聲場。而TR-WSM算法在源位置未知的情況下,由于等效源配置不準(zhǔn)確,重建誤差增大。圖3(b)中PF-WSM算法的重建誤差小于TR-WSM算法,說明PF-WSM算法在源強(qiáng)和源位置均未知的情況下,估計(jì)效果更好,而TR-WSM算法在未知源位置時的重建效果較差,其應(yīng)用有一定局限性。圖4給出了2種算法在100 Hz時的聲場重建效果對比,圖4(a)為理論聲壓,圖4(b)為PF-WSM算法的重建聲壓,圖4(c)為TR-WSM算法的重建聲壓。由圖4可以看出,PF-WSM算法的聲場重建效果更好,其熱點(diǎn)最大值與理論聲壓相同,說明粒子濾波可以較準(zhǔn)確地估計(jì)出源強(qiáng)和源位置,而TR-WSM算法的熱點(diǎn)最大值小于理論值,這是因?yàn)椴恢缆曉次恢脮r,等效源配置不準(zhǔn)確,影響聲場重建效果。

    3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    為進(jìn)一步檢驗(yàn)算法的可行性,在半消聲室進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)設(shè)置如圖5(a)所示。半消聲室尺寸為9.8 m×8.6 m×3.5 m,背景噪聲為18 dB(A),截止頻率為125 Hz。采用音箱模擬噪聲源,頻率為300 Hz,音箱紙盆中心位置為(0, 0, 0)。以音箱紙盆中心為坐標(biāo)原點(diǎn),音箱平面法向?yàn)閦軸建立空間直角坐標(biāo)系。傳聲器陣列平面平行于聲源面,陣列中心距坐標(biāo)原點(diǎn)0.6 m,離地面高度為1.2 m。傳聲器陣列如圖5(b)所示,采用36個傳聲器組成3個同心圓的面陣列,3個同心圓半徑分別為:0.07 m、0.18 m、0.25 m。重建面大小與傳聲器陣列面相同,重建面距坐標(biāo)原點(diǎn)0.05 m。PF-WSM算法中,粒子的先驗(yàn)信息是基于高斯分布,36個虛源均勻分布在0.25 m×0.25 m的正方形平面上,間隔為0.05 m,距坐標(biāo)原點(diǎn)-0.01 m。將PF-WSM算法和TR-WSM算法重建的聲壓與傳聲器測得的聲壓進(jìn)行對比。圖6為實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果。圖6(a)為傳聲器陣列測得的聲壓分布,圖6(b)和圖6(c)分別為PF-WSM算法和TR-WSM算法重建的聲壓分布。由式(11)計(jì)算PF-WSM算法和TR-WSM算法重建誤差,分別為5.89%和13.43%,可以得出結(jié)果:PF-WSM算法的重建效果優(yōu)于TR-WSM算法的重建效果。

    4 結(jié)束語

    本文提出一種基于粒子濾波的波疊加算法進(jìn)行聲場重建。該方法在源位置未知且隨機(jī)的情況下,能夠有效利用參數(shù)的先驗(yàn)知識,通過粒子濾波估計(jì)器,達(dá)到求解源強(qiáng)的效果。特別是在聲源位置未知且存在擾動的情況下,源位置是非高斯分布的,傳統(tǒng)波疊加法由于等效源配置不準(zhǔn)確而聲場重建效果不好,PF-WSM算法則利用這一特點(diǎn),可以更好地重建聲場。PF-WSM算法不僅可以估計(jì)源強(qiáng),還可以估計(jì)源位置,甚至在源位置未知的情況下,估計(jì)性能更好,即對源位置的估計(jì)越準(zhǔn)確,重建的聲壓就越準(zhǔn)確。另一方面,粒子數(shù)的增加直接影響估計(jì)狀態(tài)向量的精度,粒子數(shù)越多,估計(jì)狀態(tài)越接近真實(shí)狀態(tài)。本文在權(quán)衡運(yùn)算時間和估計(jì)精度之后,選擇100個粒子進(jìn)行估計(jì),若增加粒子數(shù)(如1 000個粒子),估計(jì)值將越接近真實(shí)值,但運(yùn)算時間相應(yīng)增加,后續(xù)可采用改進(jìn)粒子濾波算法進(jìn)行優(yōu)化,降低采樣復(fù)雜度,提升運(yùn)算速度。

    參考文獻(xiàn)

    [1] ??KOOPMANN G H, SONG L, FAHNLINE J B. A method for computing acoustic fields based on the principle of wave superposition[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1989, 86(6): 2433-2438.

    [2] HALD J. Patch near-field holography using a new statistically optimal method[J]. Proceedings of Inter-noise, 2003(975): 2203-2210.

    [3] UCHIDA H,SAIJYOU K. Data extrapolation method for boundary element method-based near-field acoustical holography[J].The Journal of the Acoustical Society of America, 2004, 115(2): 785-796.

    [4] 楊殿閣, 李兵, 王子騰, 等. 運(yùn)動聲源識別的動態(tài)波疊加方法研究[J]. 物理學(xué)報(bào), 2012, 61(5):054306.

    [5] FERNANDEZ-GRANDE E, XENAKI A, GERATOFT P. A sparse equivalent source method for near-field acoustic holography[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2017, 141(1): 532-542.

    [6] 胡定玉, 李再幃, 方宇. 非自由聲場中目標(biāo)聲場還原與重建的等效源方法[J]. 聲學(xué)學(xué)報(bào), 2017,42(4): 465-475.

    [7] XU Zhongming, WANG Qinghua, HE Yangsong, et al. A monotonic two-step iterative shrinkage/thresholding algorithm for sound source identification based on equivalent source method[J]. Applied Acoustics, 2018, 129: 386-396.

    [8] BI Chuanxing, LIU Yuan, ZHANG Yongbin, et al. Extension of sound field separation technique based on the equivalent source method in a sparsity framework[J]. Journal of Sound and Vibration, 2018, 442: 125-137.

    [9] TIKHONOV A N. Solution of incorrectly formulated problems and the regularization method [J]. Soviet Math Dokl, 1963, 4: 1035-1038.

    [10]LECLERE Q. Acoustic imaging using under-determined inverse approaches: Frequency limitations and optimal regularization[J]. Journal of Sound and Vibration, 2009, 321(3-5): 605-619.

    [11]ANTONIO J. Bayesian focusing:A unified approach to inverse acoustic radiation[C]//Proceedings of ISMA 2010. ?Leuven, Belgium: Katholieke Universiteit Leuven, 2010: 35-45.

    [12]PEREIRA A, LECLRE Q, ANTONI J. A theoretical and experimental comparison of the equivalent source method and a Bayesian approach to noise source identification[C]//BeBec-2012,2012: 4.

    [13]CHARDON G, DAUDET L, PEILLOT A, et al. Nearfield Acoustic Holography using sparsity and compressive sampling principles[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 2012, 132(3): 1521-1534.

    [14]YANG C, WANG Y S, Guo H. Hybrid patch near-field acoustic holography based on Kalman filter[J]. Applied Acoustics, 2019, 148: 23-33.

    [15]BAI M R, CHEN C C. Kalman filter-based microphone array signal processing using the equivalent source model[J]. Journal of Sound and Vibration, 2012, 331(22): 4940-4955.

    [16]BAI M R, AGARWAL A, CHEN C C, et al. Bayesian approach of nearfield acoustic reconstruction with particle filters[J].The Journal of the Acoustical Society of America, 2013, 133(6): 4032-4043.

    [17]王法勝, 魯明羽, 趙清杰, 等. 粒子濾波算法[J]. 計(jì)算機(jī)學(xué)報(bào), 2014, 37(8): 1679-1694.

    [18]昝孟恩, 周航, 韓丹, 等. 粒子濾波目標(biāo)跟蹤算法綜述[J]. 計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用, 2019, 55(5): 8-17.

    [19]孔紅山, 李小鵬, 郁濱. SIR粒子濾波的改進(jìn)算法[J]. 計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì), 2020,41(7): 1899-1904.

    猜你喜歡
    粒子濾波
    基于粒子濾波算法的視頻目標(biāo)跟蹤研究
    數(shù)字濾波技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展
    可見光與紅外CPCT彩色圖像融合研究與實(shí)現(xiàn)
    OCV處于平臺期的汽車鋰電池SOC估算的研究
    粒子濾波法在移動物體定位中的應(yīng)用
    基于智能粒子濾波的多傳感器信息融合算法
    基于重采樣粒子濾波的目標(biāo)跟蹤算法研究
    航空兵器(2016年5期)2016-12-10 17:12:24
    復(fù)雜場景中的視覺跟蹤研究
    一種針對海面弱小目標(biāo)的檢測方案
    交互多模型的Rao—Blackwellized粒子濾波算法在多目標(biāo)跟蹤中的應(yīng)用
    航空兵器(2014年4期)2015-01-15 02:31:43
    日本色播在线视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 免费在线观看黄色视频的| 老司机午夜十八禁免费视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 咕卡用的链子| 下体分泌物呈黄色| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| tube8黄色片| 宅男免费午夜| 熟女av电影| 国产男女超爽视频在线观看| 美女大奶头黄色视频| 国产一区二区三区av在线| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| svipshipincom国产片| 国产av国产精品国产| 一本综合久久免费| 成年人午夜在线观看视频| 少妇 在线观看| 亚洲精品国产区一区二| 男女午夜视频在线观看| 久久亚洲精品不卡| 亚洲精品美女久久av网站| 天堂中文最新版在线下载| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| www.熟女人妻精品国产| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美乱码精品一区二区三区| 97精品久久久久久久久久精品| 晚上一个人看的免费电影| 国产免费又黄又爽又色| 久久久欧美国产精品| 亚洲成色77777| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧洲国产日韩| 黑人猛操日本美女一级片| 黄色毛片三级朝国网站| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲 国产 在线| 久久亚洲精品不卡| 90打野战视频偷拍视频| 国产成人精品无人区| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲av男天堂| 精品一区在线观看国产| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 日韩电影二区| 国产精品二区激情视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产黄频视频在线观看| 女人精品久久久久毛片| av一本久久久久| 99国产精品99久久久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 18禁观看日本| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久久国产精品麻豆| 老鸭窝网址在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品久久久久久电影网| av天堂久久9| 欧美国产精品va在线观看不卡| 午夜视频精品福利| 日韩精品免费视频一区二区三区| 九草在线视频观看| 中国美女看黄片| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 少妇人妻 视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 高清欧美精品videossex| 欧美 日韩 精品 国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久鲁丝午夜福利片| 美女大奶头黄色视频| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲国产精品一区三区| a级毛片黄视频| 99久久人妻综合| 亚洲,欧美精品.| 免费观看av网站的网址| 亚洲五月婷婷丁香| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久久久久久精品精品| 9热在线视频观看99| 韩国精品一区二区三区| 亚洲第一青青草原| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲国产av影院在线观看| 伦理电影免费视频| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 美女午夜性视频免费| 女人久久www免费人成看片| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美精品一区二区免费开放| 中文字幕最新亚洲高清| 老司机深夜福利视频在线观看 | 韩国精品一区二区三区| 亚洲男人天堂网一区| 伊人亚洲综合成人网| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 天天操日日干夜夜撸| 在线观看免费午夜福利视频| av一本久久久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 男人添女人高潮全过程视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久ye,这里只有精品| 高清欧美精品videossex| 亚洲 国产 在线| 国产伦理片在线播放av一区| 国产av精品麻豆| 99香蕉大伊视频| 精品第一国产精品| 午夜激情av网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲七黄色美女视频| 日本vs欧美在线观看视频| 久久热在线av| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产精品久久久av美女十八| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 午夜老司机福利片| 欧美国产精品一级二级三级| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 宅男免费午夜| 99精国产麻豆久久婷婷| av福利片在线| svipshipincom国产片| 老司机影院成人| 精品人妻1区二区| 深夜精品福利| 美女大奶头黄色视频| 91麻豆av在线| 亚洲中文日韩欧美视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久这里只有精品19| 国精品久久久久久国模美| 亚洲中文字幕日韩| 久热这里只有精品99| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品第一国产精品| 国产视频一区二区在线看| 在线观看免费视频网站a站| 大陆偷拍与自拍| 亚洲欧洲国产日韩| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久久久国产精品人妻一区二区| 午夜福利乱码中文字幕| 国产熟女欧美一区二区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 在线观看国产h片| 久久国产精品影院| 午夜福利视频在线观看免费| av有码第一页| 欧美精品一区二区免费开放| 欧美另类一区| 午夜91福利影院| 自线自在国产av| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产黄频视频在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 欧美精品亚洲一区二区| 青春草视频在线免费观看| 大话2 男鬼变身卡| 极品人妻少妇av视频| 黄色毛片三级朝国网站| 晚上一个人看的免费电影| 欧美人与善性xxx| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 一个人免费看片子| 久久中文字幕一级| 亚洲国产av影院在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 另类精品久久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产成人影院久久av| 激情五月婷婷亚洲| 9热在线视频观看99| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 伊人亚洲综合成人网| 国产黄色免费在线视频| √禁漫天堂资源中文www| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 精品免费久久久久久久清纯 | 男人爽女人下面视频在线观看| 久久狼人影院| 永久免费av网站大全| av网站在线播放免费| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日韩精品免费视频一区二区三区| cao死你这个sao货| 一级片'在线观看视频| 国产片特级美女逼逼视频| 国产xxxxx性猛交| 男女免费视频国产| 午夜激情久久久久久久| 在现免费观看毛片| 美女午夜性视频免费| 电影成人av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产伦理片在线播放av一区| 久久性视频一级片| 久久精品久久精品一区二区三区| 91字幕亚洲| 波野结衣二区三区在线| 日本vs欧美在线观看视频| av电影中文网址| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产精品.久久久| 男人操女人黄网站| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲天堂av无毛| 久久精品久久精品一区二区三区| 悠悠久久av| 国产在线免费精品| 99香蕉大伊视频| 国精品久久久久久国模美| 久久人人97超碰香蕉20202| 十八禁网站网址无遮挡| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品国产av蜜桃| 高清视频免费观看一区二区| 久久99精品国语久久久| 午夜免费鲁丝| 自线自在国产av| 欧美激情高清一区二区三区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 热re99久久国产66热| 亚洲精品一区蜜桃| 伊人亚洲综合成人网| 婷婷色综合大香蕉| 又大又黄又爽视频免费| 丝袜美足系列| 91字幕亚洲| 精品视频人人做人人爽| 亚洲人成77777在线视频| 波多野结衣一区麻豆| 91精品伊人久久大香线蕉| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产熟女午夜一区二区三区| 99国产精品99久久久久| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 99国产精品一区二区蜜桃av | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 免费在线观看完整版高清| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲成人手机| 在线观看一区二区三区激情| tube8黄色片| 青春草视频在线免费观看| 日韩大码丰满熟妇| 黄色毛片三级朝国网站| 国产野战对白在线观看| 天天操日日干夜夜撸| xxx大片免费视频| 人人澡人人妻人| 国产高清视频在线播放一区 | 久9热在线精品视频| 无限看片的www在线观看| 1024香蕉在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 久久99精品国语久久久| 欧美激情高清一区二区三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 成在线人永久免费视频| 色网站视频免费| 美女大奶头黄色视频| 女性被躁到高潮视频| 99国产精品一区二区三区| 免费看不卡的av| 国产国语露脸激情在线看| av不卡在线播放| 免费看不卡的av| 少妇人妻 视频| 手机成人av网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产麻豆69| 老司机在亚洲福利影院| 99re6热这里在线精品视频| 国产一区二区在线观看av| 一边摸一边抽搐一进一出视频| a级片在线免费高清观看视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 女人精品久久久久毛片| 99九九在线精品视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲,欧美,日韩| 婷婷色综合大香蕉| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 午夜免费成人在线视频| 亚洲黑人精品在线| 黄色a级毛片大全视频| 超碰97精品在线观看| 国产一卡二卡三卡精品| 看十八女毛片水多多多| 国产成人av教育| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲精品一区蜜桃| 在线看a的网站| 国产片内射在线| 亚洲专区中文字幕在线| www.av在线官网国产| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久久欧美国产精品| 捣出白浆h1v1| 午夜精品国产一区二区电影| 大话2 男鬼变身卡| 一级毛片女人18水好多 | 大码成人一级视频| 欧美黄色淫秽网站| 国产视频一区二区在线看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产一级毛片在线| 满18在线观看网站| 色婷婷av一区二区三区视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产精品一区二区在线观看99| 日韩大片免费观看网站| 亚洲国产最新在线播放| 热99久久久久精品小说推荐| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 校园人妻丝袜中文字幕| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲欧美精品自产自拍| 青青草视频在线视频观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲国产av新网站| 丝袜脚勾引网站| 亚洲成色77777| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 中文字幕制服av| 免费少妇av软件| 母亲3免费完整高清在线观看| 91精品国产国语对白视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 精品一区在线观看国产| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品一二三区在线看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 精品少妇久久久久久888优播| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 欧美日韩福利视频一区二区| 色播在线永久视频| 午夜福利,免费看| 日本午夜av视频| 午夜两性在线视频| 午夜福利视频在线观看免费| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲一区二区三区欧美精品| 99热网站在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 人人澡人人妻人| 国产精品免费视频内射| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲欧美清纯卡通| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产97色在线日韩免费| 在线观看国产h片| 黄色 视频免费看| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧美清纯卡通| 啦啦啦 在线观看视频| 伦理电影免费视频| 国产xxxxx性猛交| 久久这里只有精品19| 亚洲av综合色区一区| 一级片免费观看大全| 一本大道久久a久久精品| 九草在线视频观看| 久久ye,这里只有精品| 日本欧美视频一区| 少妇人妻 视频| 蜜桃国产av成人99| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 99久久综合免费| 国产欧美日韩精品亚洲av| 一级毛片电影观看| videos熟女内射| 国产国语露脸激情在线看| 久久久精品区二区三区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产在视频线精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 亚洲国产最新在线播放| 飞空精品影院首页| 麻豆av在线久日| 好男人视频免费观看在线| 在线观看免费视频网站a站| 在线观看免费午夜福利视频| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 99精品久久久久人妻精品| 国产精品久久久久久精品古装| 黄色视频不卡| 国产成人av激情在线播放| 波多野结衣av一区二区av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲欧美一区二区三区久久| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 一区二区三区四区激情视频| 99re6热这里在线精品视频| 丝袜人妻中文字幕| 国产黄色视频一区二区在线观看| 曰老女人黄片| 90打野战视频偷拍视频| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美人与善性xxx| 视频在线观看一区二区三区| av不卡在线播放| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日本欧美视频一区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 交换朋友夫妻互换小说| 最近手机中文字幕大全| 大陆偷拍与自拍| 精品少妇内射三级| 国产精品欧美亚洲77777| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产成人一区二区在线| 欧美日韩视频精品一区| 超碰成人久久| 亚洲九九香蕉| 色播在线永久视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 伦理电影免费视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久精品亚洲av国产电影网| 久久国产精品影院| 亚洲一码二码三码区别大吗| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 看免费成人av毛片| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲成人国产一区在线观看 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲中文av在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | av国产久精品久网站免费入址| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 免费看不卡的av| 久9热在线精品视频| 飞空精品影院首页| 操出白浆在线播放| 2021少妇久久久久久久久久久| 黄频高清免费视频| 各种免费的搞黄视频| 国产视频一区二区在线看| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲精品第二区| 黑丝袜美女国产一区| 久久青草综合色| 国产成人欧美| 国产精品久久久人人做人人爽| 激情五月婷婷亚洲| 日韩欧美一区视频在线观看| 永久免费av网站大全| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 欧美在线一区亚洲| av国产久精品久网站免费入址| 99国产综合亚洲精品| 多毛熟女@视频| 婷婷成人精品国产| 久9热在线精品视频| 丝袜在线中文字幕| 操出白浆在线播放| 国产爽快片一区二区三区| 丝瓜视频免费看黄片| 少妇人妻久久综合中文| 国产精品久久久久久精品古装| 成在线人永久免费视频| 又黄又粗又硬又大视频| 人妻一区二区av| 精品少妇久久久久久888优播| 黄色一级大片看看| 人人妻人人澡人人看| 国产在线一区二区三区精| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲少妇的诱惑av| 首页视频小说图片口味搜索 | 视频在线观看一区二区三区| 99热全是精品| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 99国产精品一区二区蜜桃av | 久久久精品区二区三区| 这个男人来自地球电影免费观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产精品一国产av| 18禁观看日本| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产高清不卡午夜福利| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产成人a∨麻豆精品| 宅男免费午夜| xxxhd国产人妻xxx| 国产精品九九99| 一级毛片我不卡| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲精品自拍成人| 欧美日韩黄片免| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 九色亚洲精品在线播放| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | videos熟女内射| 香蕉国产在线看| 韩国精品一区二区三区| 成人国产av品久久久| 国产视频一区二区在线看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲精品国产一区二区精华液| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲久久久国产精品| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产午夜精品一二区理论片| 精品第一国产精品| 久久久国产精品麻豆| 最近手机中文字幕大全| 电影成人av| 男女高潮啪啪啪动态图| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 黄色毛片三级朝国网站| www.av在线官网国产| 高清欧美精品videossex| 大话2 男鬼变身卡| 国产片特级美女逼逼视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 日本av免费视频播放| 国产爽快片一区二区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 午夜免费鲁丝| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲一区中文字幕在线| 老熟女久久久| 一边亲一边摸免费视频| 国产精品二区激情视频| 热re99久久国产66热| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 日本黄色日本黄色录像| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 在线看a的网站| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 在现免费观看毛片| 亚洲五月婷婷丁香| 丝瓜视频免费看黄片| 国产成人欧美在线观看 | 国产熟女欧美一区二区| 午夜91福利影院| 一级片免费观看大全| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 一级,二级,三级黄色视频| 中文字幕亚洲精品专区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 久久99精品国语久久久| 99久久人妻综合| 亚洲免费av在线视频| 蜜桃在线观看..| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产男女超爽视频在线观看| 99久久综合免费| 久久免费观看电影| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲黑人精品在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| e午夜精品久久久久久久|