• <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 ?

    基于帶寬預測與自適應壓縮的容器遷移方法

    2022-05-14 03:28:30林予松
    計算機工程 2022年5期
    關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡帶寬壓縮算法容器

    羅 成,崔 勇,林予松

    (1.鄭州大學 軟件學院,鄭州 450002;2.鄭州大學 漢威物聯(lián)網(wǎng)研究院,鄭州 450002;3.鄭州大學 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與健康服務河南省協(xié)同創(chuàng)新中心,鄭州 450052;4.鄭州輕工業(yè)大學 計算機與通信工程學院,鄭州 450002)

    0 概述

    隨著第五代移動通信系統(tǒng)(5G)和傳感器行業(yè)的發(fā)展,智能汽車、智能手機等物聯(lián)網(wǎng)設備可通過蜂窩網(wǎng)、低功耗廣域網(wǎng)等接入互聯(lián)網(wǎng),并且可使用傳感器來感知周圍環(huán)境[1]。根據(jù)IDC 預測,到2025 年,全球物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量將達到416 億臺,每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將達到79.4 ZB,其中超過半數(shù)的數(shù)據(jù)需要在邊緣側(cè)分析處理。在這種情況下,傳統(tǒng)的云計算模式已經(jīng)無法滿足高時延計算的要求。邊緣計算的出現(xiàn)有效地解決了傳統(tǒng)云服務距離網(wǎng)絡邊緣過遠的問題,實現(xiàn)了應用的實時響應、分析和操作,尤其是在網(wǎng)絡條件有限的地區(qū)。通過將繁重的計算任務分流到附近的邊緣服務器,可使用戶體驗到更高的帶寬、更低的延遲和更強的計算能力[2-3]。

    邊緣計算面臨的主要挑戰(zhàn)是在非平穩(wěn)的網(wǎng)絡環(huán)境下,滿足用戶移動時的服務質(zhì)量(Quality of Service,QoS)要求[4]。用戶的移動往往伴隨著服務遷移,由于服務遷移需要在網(wǎng)絡上傳輸大量數(shù)據(jù),因此導致網(wǎng)絡和計算開銷的相應增加,當傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量過大時,會導致服務的停機時間過長,服務質(zhì)量將會顯著下降[5-6]。此外,如果服務頻繁遷移,會對邊緣網(wǎng)絡造成更多負面影響,惡化邊緣網(wǎng)絡,嚴重影響用戶的服務體驗。因此,高效的服務遷移對于實現(xiàn)邊緣計算環(huán)境中服務的移動性至關(guān)重要[7-8]。通過對國內(nèi)外服務遷移文獻的研究發(fā)現(xiàn),Docker 容器因輕量級和具有保持一定程度隔離的能力在邊緣計算服務遷移領域得到廣泛應用[9]。文獻[10-11]提出一種容器本地服務遷移方法(Pre-copy),該方法通過考慮容器間距離、可用帶寬和成本,提高了資源利用率,縮短了總遷移時間,但服務遷移過程中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量過大,導致服務的停機時間過長,降低了服務質(zhì)量。文獻[12]提出Teddybear 系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠在網(wǎng)絡帶寬基礎架構(gòu)較差的地區(qū)為移動用戶繼續(xù)提供超低延遲的服務,并在其更改位置時將服務停機時間降至最低,但由于邊緣網(wǎng)絡的不穩(wěn)定性,無法提前根據(jù)網(wǎng)絡狀況進行服務遷移,經(jīng)常導致服務丟失,甚至使得服務無限期停機,影響移動用戶的服務體驗。文獻[13]提出一種帶寬分片機制,該機制可以動態(tài)有效地提供遷移帶寬和非遷移帶寬,以滿足不同服務的延遲要求。該機制僅通過帶寬分片來保證服務遷移的正常運行,但服務遷移過程中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量問題并未解決,導致服務的遷移時間過長,影響服務遷移效率。文獻[14]提出一種基于Docker 基礎鏡像的服務遷移方法(LZ4-ACM),并設計一種適用于自適應網(wǎng)絡環(huán)境的壓縮算法,對鏡像等數(shù)據(jù)進行壓縮,但壓縮算法單一,數(shù)據(jù)壓縮不徹底,并且未考慮壓縮計算的時間開銷,使得服務遷移時間過長,降低了服務質(zhì)量。

    針對上述問題,本文提出一種基于帶寬預測和自適應壓縮的容器遷移方法(BP-ACM)。利用CRIU 技術(shù)為服務生成檢查點,并對檢查點數(shù)據(jù)應用壓縮去重算法??紤]到網(wǎng)絡帶寬和計算開銷之間的折衷,自適應壓縮算法能夠根據(jù)網(wǎng)絡帶寬預測結(jié)果動態(tài)調(diào)整壓縮速率以及壓縮強度,從而充分利用網(wǎng)絡帶寬和處理器的計算效率。通過結(jié)合帶寬預測和自適應壓縮技術(shù),BP-ACM 方法能夠有效利用網(wǎng)絡帶寬,提高服務遷移性能,進而保證邊緣節(jié)點為移動用戶提供服務的質(zhì)量。

    1 服務遷移問題分析

    1.1 相關(guān)知識

    Docker 是一個開源的容器引擎,基于Go 語言并遵從Apache2.0 協(xié)議開源。Docker 將集裝箱思想運用到軟件打包上,偽代碼提供了一個基于容器的標準化運輸系統(tǒng)。Docker 可將任何應用及其依賴打包成一個輕量級、可移植、自包含的容器。

    CRIU 是一個軟件凍結(jié)和恢復執(zhí)行工具。CRIU能夠凍結(jié)或者部分凍結(jié)一個應用程序的執(zhí)行,并將其執(zhí)行狀態(tài)保存到磁盤的一系列文件中。然后使用這些文件來恢復運行該應用程序,并從之前被凍結(jié)的點開始執(zhí)行。

    實時遷移是指遷移期間不會中斷正在運行的應用程序的連接,通過持續(xù)提供服務以獲得無縫連接。

    迭代遷移是指通過使用pre-dump 命令將一部分內(nèi)存數(shù)據(jù)提前傳輸?shù)侥繕朔掌鳎琾re-dump 階段不會停止容器的運行,然后使用dump 命令將剩余的內(nèi)存數(shù)據(jù)傳輸?shù)侥繕朔掌?,dump 階段將導致容器服務停止。迭代遷移大幅減少了服務的停機時間。

    停機時間是指遷移容器提供的服務不可用或無法滿足用戶請求的時間。

    總遷移時間是指從啟動遷移過程到容器可供目標服務器使用的這段時間。

    傳輸數(shù)據(jù)量是指遷移期間傳輸?shù)目倲?shù)據(jù)量。當遷移的容器正在運行網(wǎng)絡密集型服務時,這是一項關(guān)鍵的衡量標準,因為它將在遷移過程中爭用網(wǎng)絡帶寬。

    1.2 問題分析

    服務的實時遷移是指在服務不中斷的前提下跟隨用戶的移動,當服務任務從當前服務器遷移到其他服務器時,為在保證服務性能的同時快速平滑遷移,需要通過服務遷移性能指標進行衡量,遷移性能指標主要包括總遷移時間、停機時間以及傳輸數(shù)據(jù)量。

    由于服務是隨著終端用戶進行移動的,當用戶不在邊緣網(wǎng)絡服務器的覆蓋范圍內(nèi)時,網(wǎng)絡服務性能將降低,QoS 將急劇下降,并且運行的邊緣服務將被中斷[15]。當正在運行服務的終端遠離服務器的服務區(qū)時,則需要進行服務遷移,找尋距離更近的服務器,將未完成的用戶服務遷移到該服務器,繼續(xù)進行用戶服務。在服務遷移過程中,需要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)(例如內(nèi)存狀態(tài)、網(wǎng)絡狀態(tài)、磁盤狀態(tài)、程序鏡像數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)集等)相對較大(可以達到幾百兆字節(jié)甚至幾千兆字節(jié)),如果傳輸過程花費的時間過長則會降低服務質(zhì)量,影響服務遷移的效率,并且數(shù)據(jù)的頻繁傳輸需要耗費大量的網(wǎng)絡資源,導致服務遷移時間以及停機時間過長,降低服務質(zhì)量,嚴重影響用戶體驗[16-17]。本文提出BP-ACM 方法來解決這些問題,預測網(wǎng)絡帶寬,調(diào)整壓縮算法,使服務遷移過程中的傳輸數(shù)據(jù)更加緊湊,從而有效利用網(wǎng)絡資源,減少服務遷移時間并改善QoS。

    2 Docker 容器遷移方法

    BP-ACM 方法首先使用基于小波變換的ARMA帶寬預測模型進行網(wǎng)絡帶寬預測[18],然后根據(jù)網(wǎng)絡帶寬預測結(jié)果選擇合適的數(shù)據(jù)壓縮算法,實現(xiàn)服務的快速遷移。通過帶寬預測預先獲取遷移時的帶寬,能夠減少數(shù)據(jù)壓縮算法適應網(wǎng)絡帶寬的時間及服務遷移的數(shù)據(jù)量,降低服務遷移的停機時間。

    2.1 基于小波變換的ARMA 帶寬預測模型

    根據(jù)小波變換具有多分辨率的特點,首先將網(wǎng)絡帶寬表示為一個低頻成分與不同分辨率下的高頻成分,然后根據(jù)不同分辨率下的頻率成分的各自特性,分別采用ARMA 模型對低頻成分和不同分辨率下的高頻成分進行預測,最后把各分層數(shù)據(jù)的預測結(jié)果重組生成網(wǎng)絡帶寬的最終預測結(jié)果?;谛〔ㄗ儞Q的ARMA 預測模型架構(gòu)如圖1 所示。

    圖1 基于小波變換的ARMA 預測模型架構(gòu)Fig.1 ARMA prediction model architecture based on Wavelet transform

    2.1.1 小波變換濾波網(wǎng)絡帶寬

    由于實際網(wǎng)絡帶寬時間序列的非平穩(wěn)特性,因此需要通過小波變換將其分解為多個平穩(wěn)分量。本文使用小波Mallat[19]對網(wǎng)絡帶寬數(shù)據(jù)進行分解,Mallat 算法原理如下:

    圖2 Mallat 數(shù)據(jù)分解Fig.2 Mallat data decomposition

    在原始網(wǎng)絡帶寬數(shù)據(jù)進行分解后,使用ARMA模型對各分層數(shù)據(jù)進行預測,再通過式(3)重構(gòu)算法,將各分層數(shù)據(jù)的預測結(jié)果進行重構(gòu),得到最終的網(wǎng)絡帶寬預測結(jié)果[20],如圖3 所示。

    圖3 Mallat 數(shù)據(jù)重構(gòu)Fig.3 Mallat data reconstruction

    其中:h*(n)和g*(n)分別是濾波器h(n)和g(n)的共軛的時序反轉(zhuǎn)。

    2.1.2 基于ARMA 的網(wǎng)絡帶寬預測

    ARMA 模型[21]是一種典型的短期時間序列預測模型。時間序列{Xt}的自回歸滑動平均模型(簡記為ARMA(p,q)模型)定義如下:

    其中:Xt為時間序列{Xt}在t時刻的元素;參數(shù)φ1,φ2,…,φp和參數(shù)θ1,θ2,…,θq為自回歸系數(shù)和滑動平均系數(shù);{εt}為噪聲序列,即εt~wn(0,),且與前期變量Xt-1,Xt-2,…,Xt-p相獨立。

    本文帶寬預測模型在小波分解時,采用Mallat算法將帶寬數(shù)據(jù)分解為3 層數(shù)據(jù)分別進行預測,然后進行預測結(jié)果的重構(gòu),具體步驟如下:

    2.2 自適應遷移數(shù)據(jù)壓縮

    由于邊緣節(jié)點網(wǎng)絡環(huán)境的不穩(wěn)定性,導致服務遷移過程中數(shù)據(jù)延遲而影響服務質(zhì)量,自適應遷移數(shù)據(jù)壓縮就是根據(jù)網(wǎng)絡帶寬的變化調(diào)整壓縮算法,使服務遷移過程中的傳輸數(shù)據(jù)更加緊湊,更有效地利用網(wǎng)絡資源。邊緣網(wǎng)絡帶寬有限,遷移任務傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量太大,增加了服務中斷時間,影響了用戶的服務質(zhì)量。該算法考慮了服務器的計算資源,充分利用了網(wǎng)絡帶寬資源,使壓縮時間和傳輸時間達到平衡,以最短時間完成服務遷移[22]。

    2.2.1 壓縮算法的選擇

    在BP-ACM 方法中,使用2 種壓縮算法:網(wǎng)絡帶寬較低時采用壓縮速度相對較慢但壓縮率較高的Zstd 壓縮算法[23],網(wǎng)絡帶寬較高時采用壓縮速度較快但壓縮率較低的LZ4 壓縮算法[24],采用迭代測試來確定高低帶寬的臨界值。通過分別運行內(nèi)核編譯、Web 服務、Zeusmp 這3 種負載,獲 得LZ4 和Zstd壓縮算法在不同網(wǎng)絡帶寬下的服務遷移速度[25]臨界值,如表1 所示。

    表1 LZ4 與Zstd 在不同網(wǎng)絡帶寬下的遷移速度對比Table 1 Comparison of migration speed between LZ4 and Zstd under different network bandwidths(MB·s-1)

    從表1 中可以看出:當網(wǎng)絡帶寬為60 MB/s 時,相比于LZ4 壓縮算法,Zstd 壓縮算法的遷移速度更快;當帶寬為70 MB/s 時,LZ4 壓縮得到的遷移速度更快??梢?,網(wǎng)絡帶寬為60 MB/s 是選擇壓縮算法的標準。

    2.2.2 Zstd 壓縮算法的優(yōu)化

    由網(wǎng)絡遷移速度的臨界值可知,在網(wǎng)絡帶寬小于或等于60 MB/s 的情況下,采用Zstd 壓縮算法。通過采用多種負載來測量Zstd 壓縮算法各壓縮級別的壓縮率和壓縮速度,發(fā)現(xiàn)不同負載下各壓縮級別的壓縮率和壓縮速度沒有明顯差異,所以本文通過運行多種負載來獲取壓縮率及壓縮速度的平均值,并且與壓縮算法的壓縮級別一一對應。根據(jù)服務遷移速度是由網(wǎng)絡帶寬、壓縮速度以及壓縮率決定,當服務遷移過程中加入壓縮算法時,壓縮后需要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量大小是原始數(shù)據(jù)大小的1/θ。這意味著服務遷移速度間接增加了一個θ因子,減少了數(shù)據(jù)的傳輸,提高了服務遷移的速度。

    服務遷移數(shù)據(jù)的壓縮和壓縮內(nèi)容的傳輸是并行的,在傳輸壓縮數(shù)據(jù)的同時也在進行數(shù)據(jù)的壓縮,因此,具有壓縮算法的遷移速度是壓縮速度和增加的傳輸速度中的最小值,即:

    其中:Vmr是服務遷移速度;Vc是壓縮速度;Bw是網(wǎng)絡帶寬;θ是壓縮率。Vmr越大,總的遷移時間越短,當給定一個Bw值時,調(diào)整壓縮算法的壓縮率θ和壓縮速度Vc,可得到最優(yōu)的服務遷移速度Vmr。

    通過分別計算Zstd 壓縮算法不同壓縮級別的壓縮率和壓縮速度,得到最大遷移速度下的最佳壓縮級別。由于壓縮率θ和壓縮速度Vc是隨著壓縮級別近似平滑變化的,因此壓縮級別可以只取20 個壓縮級別中的奇數(shù)值,將10 對θ和Vc值保存在數(shù)組V[][]中,偽代碼如算法1 所示,其中V[i][0]為壓縮率θ,V[i][1]為壓縮速度Vc,BL代表最優(yōu)壓縮級別。

    算法1壓縮算法的優(yōu)化

    2.2.3 LZ4 壓縮算法的優(yōu)化

    本文帶寬預測模型在網(wǎng)絡帶寬大于60 MB/s 的情況下采用LZ4 壓縮算法,服務遷移速度隨著LZ4壓縮算法壓縮級別的增加先增大后減小,壓縮級別為7 時遷移速度達到最快。由于該算法的壓縮級別數(shù)量過多,最優(yōu)壓縮級別的尋找需要花費大量的時間,容器服務遷移速度隨著壓縮級別的增加逐漸穩(wěn)定,當壓縮級別達到25 時,遷移速度已經(jīng)穩(wěn)定,因此本文通過設置壓縮級別為小于25 的奇數(shù),以此減少壓縮級別的個數(shù),這樣既可以得到最優(yōu)壓縮級別,又可以節(jié)省CPU 開銷。同樣,由于壓縮級別的變化壓縮率θ和壓縮速度Vc是近似平滑變化的,因此將對應的壓縮率θ和壓縮速度Vc的值保存在數(shù)組V[][]中,由Vmr=min(Vc,Bw×θ) 可以求出最大遷移速度時的最優(yōu)壓縮級別。

    2.3 計算復雜度分析

    本文提出的BP-ACM 方法涉及的計算主要包括以下3 個方面:

    1)網(wǎng)絡帶寬數(shù)據(jù)處理。首先獲取網(wǎng)絡帶寬數(shù)據(jù),從系統(tǒng)proc/net/dev 文件中讀取網(wǎng)絡帶寬,復雜度為Ο(m);然后通過小波變換對網(wǎng)絡帶寬數(shù)據(jù)進行分解和重構(gòu),復雜度為Ο(mlbm),其中m為樣本數(shù)量。

    2)網(wǎng)絡帶寬數(shù)據(jù)預測。使用ARMA 模型對分解后的帶寬數(shù)據(jù)分別進行預測,ARMA 模型包括階數(shù)的確定和參數(shù)估計,分別使用AIC 準則和最小二乘法進行確定,復雜度分別為Ο(m+p)和Ο(m2),其中,p為參數(shù)數(shù)量。

    3)數(shù)據(jù)壓縮算法選擇。根據(jù)帶寬預測結(jié)果選擇壓縮算法:LZ4 數(shù)據(jù)壓縮算法,復雜度為Ο(n);Zstd 數(shù)據(jù)壓縮算法,復雜度為Ο(l×n)+Ο(nlbn),其中,n為傳輸數(shù)據(jù)的字符數(shù)量,l為字符匹配的長度,n>>l。

    綜上,本文提出的BP-ACM 遷移方法的計算復雜度為Ο(m2)+Ο(nlbn)。

    2.4 遷移方法實現(xiàn)

    本文提出的BP-ACM 方法通過預測網(wǎng)絡帶寬自適應地選擇數(shù)據(jù)壓縮方法進行Docker 容器服務遷移,整體系統(tǒng)架構(gòu)如圖4 所示。

    圖4 Docker 容器服務遷移架構(gòu)Fig.4 Docker container service migration architecture

    Docker 容器服務遷移架構(gòu)主要由以下模塊構(gòu)成:1)帶寬監(jiān)測模塊,從proc/net/dev 文件獲取以往的網(wǎng)絡帶寬數(shù)值,為網(wǎng)絡帶寬預測方法提供數(shù)據(jù);2)帶寬預測模塊,首先通過小波變換對帶寬數(shù)據(jù)進行分解,然后使用ARMA 模型進行預測,最后對各層預測數(shù)據(jù)進行重構(gòu),得出最終結(jié)果;3)壓縮算法模塊,結(jié)合帶寬預測的結(jié)果,選擇合適的壓縮算法,確定最佳的壓縮級別以及最大的遷移速度;4)解壓算法模塊,識別2 種壓縮算法,然后對壓縮數(shù)據(jù)進行解壓。

    整個系統(tǒng)的運行流程如下:1)帶寬監(jiān)測,獲取網(wǎng)絡帶寬數(shù)據(jù);2)結(jié)合帶寬數(shù)據(jù),使用帶寬預測方法進行帶寬預測;3)通過帶寬預測的結(jié)果選擇壓縮算法,然后代入式(5)中,獲得最優(yōu)壓縮級別以及最大遷移速度;4)對比2 種壓縮算法的性能,分別對壓縮算法進行優(yōu)化;5)對服務遷移數(shù)據(jù)進行壓縮處理;6)對壓縮數(shù)據(jù)進行傳輸;7)選擇對應的解壓算法對數(shù)據(jù)進行解壓。

    3 實驗驗證

    3.1 實驗環(huán)境設置

    為評估容器遷移場景,實驗配置3 臺獨立的服務器,用來模擬邊緣服務節(jié)點。第1 臺是源MEC 主機,第2 臺是目標MEC 主機,第3 臺是網(wǎng)絡文件系統(tǒng)(Network File System,NFS)服務器,用于存儲容器的文件系統(tǒng)。每臺服務器使用帶有4.4.0-64 通用內(nèi)核的Ubuntu16.04LTS,擁有4核CPU和8GB主存,2個Intel PRΟ/1000 千兆網(wǎng) 絡接口卡(Network Interface Card,NIC)。容器環(huán)境采用Docker 版本為

    17.0 6.0 和CRIU 版本為3.14(均為穩(wěn)定版本)的設置。實驗使用Pre-copy、Zstd-ACM、LZ4-ACM、BP-ACM等4 種遷移方法運行不同類型負載進行服務遷移對比,并進行全面的容器遷移性能測試分析。工作負載詳細信息見表2。

    表2 工作負載詳細信息Table 2 Workload details

    3.2 帶寬預測結(jié)果分析

    以鄭州大學校園網(wǎng)絡作為測試載體,采用2021 年3月21日到2021年3月23日的網(wǎng)絡帶寬數(shù)據(jù)進行實驗,數(shù)據(jù)收集間隔為5 min,以4 ms 為一個測試時間段,取后800 個數(shù)據(jù)作為原始數(shù)據(jù)集,將這些數(shù)據(jù)按時間先后順序形成一個時間序列,所得網(wǎng)絡帶寬的數(shù)據(jù)曲線如圖5 所示。由圖5 可以看出,網(wǎng)絡帶寬具有周期性和不平穩(wěn)特性,表明用戶使用網(wǎng)絡時間具有相似性且網(wǎng)絡帶寬隨著時間的變化而變化。

    圖5 實際網(wǎng)絡帶寬Fig.5 Actual network bandwidth

    圖6 是使用帶寬預測模型進行預測的結(jié)果,可以看出本文模型的預測效果和實際網(wǎng)絡帶寬數(shù)據(jù)比較吻合,能夠較好地預測現(xiàn)實中的網(wǎng)絡帶寬情況。

    圖6 網(wǎng)絡帶寬預測結(jié)果Fig.6 Prediction results of network bandwidth

    另外,本文還采用AR 模型、ARMA 模型、小波-AR 模型的預測結(jié)果與本文帶寬預測模型(簡稱為小波-ARMA 模型)的預測結(jié)果進行比較,采用平均絕對誤差(Mean Absolute Error,MAE)和平均相對誤差(Mean Relative Error,MRE)來判斷模型的預測精確度,MAE 是預測值與實際值的絕對誤差的平均值,MRE 是預測值與實際值的相對誤差率的平均值,結(jié)果如表3 所示。由表3 可以看出,本文提出的帶寬預測模型大幅降低了預測誤差,說明小波分解在預測過程中發(fā)揮了重要作用,也證實了該模型完全考慮了網(wǎng)絡帶寬數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)和多分辨率特性,對于帶寬預測具有重要意義。

    表3 網(wǎng)絡帶寬預測結(jié)果數(shù)據(jù)對比Table 3 Data comparison of network bandwidth prediction results

    3.3 遷移性能分析

    在同樣的實驗環(huán)境下,使用Pre-copy、Zstd-ACM、LZ4-ACM、BP-ACM 4 種遷移方法以及內(nèi)核編譯、Zeusmp、Web 服務3 種不同類型的工作負載進行服務遷移對比實驗,分別從容器服務遷移傳輸總時間、容器服務遷移傳輸數(shù)據(jù)量以及容器服務遷移停機時間比較容器服務遷移性能。

    圖7 比較了網(wǎng)絡遷移帶寬為30 MB/s、60 MB/s、90 MB/s 時,使 用Pre-copy、Zstd-ACM、LZ4-ACM、BP-ACM 遷移方法分別運行不同類型負載下的容器服務遷移總時間。由圖7可以看出,隨著網(wǎng)絡帶寬的增加,相比于Zstd-ACM 和LZ4-ACM 方法,BP-ACM 方法通過帶寬預測模型能夠預先地選擇壓縮算法并對壓縮算法進行優(yōu)化,進一步縮短容器服務遷移總時間。

    圖7 容器服務遷移總時間Fig.7 Total container service migration time

    圖8 比較了網(wǎng)絡遷移帶寬為30 MB/s、60 MB/s、90 MB/s 時,使 用Pre-copy、Zstd-ACM、LZ4-ACM、BP-ACM 遷移方法分別運行不同類型負載下的服務遷移傳輸數(shù)據(jù)量。由圖8 可以看出,容器服務遷移中的適應性壓縮算法能夠大幅減少遷移所傳輸?shù)膫鬏敂?shù)據(jù)量,相比于Zstd-ACM 和LZ4-ACM 方法,BP-ACM 方法能夠有效地平衡數(shù)據(jù)壓縮和數(shù)據(jù)傳輸所消耗的時間,在網(wǎng)絡帶寬低時,盡可能地壓縮數(shù)據(jù),減少傳輸時間;在網(wǎng)絡帶寬高時,降低壓縮率,減少壓縮時間。

    圖8 容器服務遷移傳輸數(shù)據(jù)量Fig.8 Container service migration transfer data volume

    圖9 比較了網(wǎng)絡遷移帶寬為30 MB/s、60 MB/s、90 MB/s 時,使 用Pre-copy、Zstd-ACM、LZ4-ACM、BP-ACM 遷移方法分別運行不同類型負載下的容器服務遷移停機時間。由圖9 可以看出,與Pre-copy 方法相比,Zstd-ACM、LZ4-ACM 和BP-ACM 方法使得容器服務遷移停機時間從數(shù)百毫秒大幅縮短到了數(shù)十毫秒。另外,隨著網(wǎng)絡帶寬的增加,容器的服務遷移停機時間均有所減少。

    圖9 容器服務遷移停機時間Fig.9 Container service migration downtime

    本文還在實際網(wǎng)絡環(huán)境中進行了容器服務遷移實驗,如圖10 所示,Zstd-ACM、LZ4-ACM 和BP-ACM 方法均比Pre-copy 方法有了顯著改進,并且BP-ACM 方法比Zstd-ACM 和LZ4-ACM 方法能夠更好地提升容器服務遷移效率。

    圖10 實際網(wǎng)絡環(huán)境下的容器服務遷移性能對比Fig.10 Comparison of container service migration performance under actual network environment

    從容器服務遷移總時間、傳輸數(shù)據(jù)量以及停機時間性能指標的對比結(jié)果可以看出,本文所提出的BP-ACM 服務遷移方法能夠有效地提高Docker 容器服務遷移性能,從總遷移時間和傳輸數(shù)據(jù)量方面可以看出性能有了很大提升,而停機時間則是受網(wǎng)絡遷移帶寬的影響較大。通過比較4 種服務遷移方法可以看出,BP-ACM 方法能夠在很大程度上提升Docker 容器服務遷移的綜合性能,其中,總遷移時間至少減少了23.7%,傳輸數(shù)據(jù)量至少減少了19.4%,停機時間至少減少了17.6%,充分驗證了本文所提出的BP-ACM 遷移方法的有效性。

    3.4 計算復雜度對比

    4 種容器服務遷移方法的計算復雜度分析如下:

    1)Pre-copy 方法:通過循環(huán)方式將內(nèi)存數(shù)據(jù)傳輸?shù)侥康娜萜?,總的復雜度為Ο(n)。

    2)Zstd-ACM 方法:循環(huán)獲取實時的網(wǎng)絡帶寬,根據(jù)帶寬使用Zstd 壓縮算法,獲得最優(yōu)的壓縮速度和壓縮強度,總的復雜度為Ο(nlbn)。

    3)LZ4-ACM 方法:循環(huán)獲取實時的網(wǎng)絡帶寬,根據(jù)網(wǎng)絡帶寬使用LZ4 壓縮算法,獲得最優(yōu)的壓縮速度和壓縮強度,總的復雜度為Ο(n)。

    4)BP-ACM 方 法:預測網(wǎng) 絡帶寬,選 擇Zstd 或LZ4 壓縮算法,獲得最優(yōu)的壓縮速度和壓縮強度,總的復雜度為Ο(m2)+Ο(nlbn)。

    由表4 可以看出,相比于其他3 種遷移方法,本文提出的BP-ACM 方法的計算復雜度有所提升,但通過遷移性能結(jié)果分析可知其服務遷移性能得到了有效提升,整體而言BP-ACM 方法具有較高的實用性。

    表4 容器服務遷移方法的計算復雜度對比Table 4 Comparison of computational complexity of container service migration methods

    4 結(jié)束語

    對于邊緣計算服務遷移,傳統(tǒng)的容器服務遷移方法比較繁瑣,給邊緣網(wǎng)絡帶寬帶來了負擔。本文提出BP-ACM 服務遷移方法,通過在評估邊緣網(wǎng)絡狀態(tài)后動態(tài)調(diào)整壓縮強度,并全面平衡計算開銷和網(wǎng)絡傳輸開銷。實驗結(jié)果表明,該方法可在遷移期間提供穩(wěn)定響應,并且將網(wǎng)絡帶寬預測模型與自適應壓縮算法相結(jié)合相比傳統(tǒng)非壓縮遷移方法以及單一壓縮算法的遷移方法效率更高。后續(xù)將改進現(xiàn)有壓縮算法,采用增量壓縮方式進一步減少傳輸數(shù)據(jù)量,提高實時遷移性能。

    猜你喜歡
    網(wǎng)絡帶寬壓縮算法容器
    Different Containers不同的容器
    難以置信的事情
    基于參數(shù)識別的軌道電路監(jiān)測數(shù)據(jù)壓縮算法研究
    如何提升高帶寬用戶的感知度
    科技傳播(2017年14期)2017-08-22 02:39:36
    更正聲明
    合理配置QoS改善校園網(wǎng)絡環(huán)境
    淺析泰州電視臺超大型高清非編網(wǎng)建設
    經(jīng)典路由協(xié)議在戰(zhàn)場環(huán)境下的仿真與評測
    取米
    PMU數(shù)據(jù)預處理及壓縮算法
    波野结衣二区三区在线| 母亲3免费完整高清在线观看 | 亚洲国产精品成人久久小说| 大片免费播放器 马上看| 大片免费播放器 马上看| 午夜老司机福利剧场| 亚洲精品久久午夜乱码| 看免费av毛片| 色视频在线一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲四区av| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久久久网色| 亚洲精品国产av成人精品| 久久精品国产综合久久久 | 最近中文字幕2019免费版| 夫妻性生交免费视频一级片| 岛国毛片在线播放| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| av在线观看视频网站免费| av一本久久久久| 亚洲综合精品二区| 久久久a久久爽久久v久久| 国产免费现黄频在线看| www.色视频.com| 亚洲成人手机| 999精品在线视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 成人午夜精彩视频在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品免费大片| 麻豆乱淫一区二区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久免费观看电影| 视频中文字幕在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 久久狼人影院| 亚洲一区二区三区欧美精品| 丰满迷人的少妇在线观看| 51国产日韩欧美| 日韩一区二区视频免费看| 成人毛片60女人毛片免费| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲精品国产av成人精品| 日日啪夜夜爽| 亚洲第一区二区三区不卡| 99久久中文字幕三级久久日本| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 自线自在国产av| 大香蕉久久网| 亚洲美女视频黄频| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 日韩av免费高清视频| www日本在线高清视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩人妻精品一区2区三区| 有码 亚洲区| 曰老女人黄片| 国产毛片在线视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 80岁老熟妇乱子伦牲交| 只有这里有精品99| 午夜福利视频精品| 新久久久久国产一级毛片| 最近中文字幕2019免费版| 最近最新中文字幕免费大全7| 美女内射精品一级片tv| 日本欧美视频一区| 亚洲av中文av极速乱| 国产亚洲最大av| 少妇 在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产黄频视频在线观看| 日本av手机在线免费观看| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品无大码| 观看美女的网站| 国产精品久久久久久精品古装| 精品少妇黑人巨大在线播放| av片东京热男人的天堂| 午夜激情av网站| 人妻 亚洲 视频| 视频在线观看一区二区三区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 色网站视频免费| 最近最新中文字幕免费大全7| 日本欧美国产在线视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 中文欧美无线码| 亚洲精品久久午夜乱码| 中文字幕免费在线视频6| videosex国产| 亚洲国产欧美在线一区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 高清视频免费观看一区二区| 又大又黄又爽视频免费| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品福利永久在线观看| 久久久久久久精品精品| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 欧美另类一区| 国产成人欧美| 天堂中文最新版在线下载| 一级a做视频免费观看| 韩国av在线不卡| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 街头女战士在线观看网站| 黑人猛操日本美女一级片| 在线免费观看不下载黄p国产| 中国美白少妇内射xxxbb| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| av在线播放精品| 高清毛片免费看| 全区人妻精品视频| 中文字幕最新亚洲高清| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 秋霞在线观看毛片| 欧美最新免费一区二区三区| 一级毛片电影观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 交换朋友夫妻互换小说| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久免费观看电影| 校园人妻丝袜中文字幕| 精品亚洲成a人片在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 色哟哟·www| 久久99热6这里只有精品| 捣出白浆h1v1| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久狼人影院| 久久久久精品久久久久真实原创| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日韩欧美一区视频在线观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 嫩草影院入口| 国产又色又爽无遮挡免| 精品久久久久久电影网| 久久精品夜色国产| 国产高清不卡午夜福利| 精品第一国产精品| 日本91视频免费播放| 中文天堂在线官网| 毛片一级片免费看久久久久| 男女无遮挡免费网站观看| 最新的欧美精品一区二区| 久久精品久久精品一区二区三区| 成年动漫av网址| 国产精品一国产av| 在线 av 中文字幕| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 少妇被粗大的猛进出69影院 | 日韩一区二区三区影片| 国产色婷婷99| 久久久久久久久久久久大奶| xxxhd国产人妻xxx| 涩涩av久久男人的天堂| 丝袜人妻中文字幕| 最后的刺客免费高清国语| 久久婷婷青草| 亚洲天堂av无毛| 一级毛片我不卡| 久久这里有精品视频免费| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 在线天堂中文资源库| 亚洲av.av天堂| 丝袜脚勾引网站| 久久狼人影院| 国产一区二区在线观看日韩| 日本欧美国产在线视频| 女性生殖器流出的白浆| 精品午夜福利在线看| 国产精品一二三区在线看| 国产精品.久久久| 大码成人一级视频| 中文字幕制服av| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲 欧美一区二区三区| 在线观看人妻少妇| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲精品色激情综合| 久久精品久久久久久久性| 九九在线视频观看精品| 久久热在线av| 成人综合一区亚洲| 亚洲国产精品专区欧美| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 精品酒店卫生间| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品456在线播放app| 免费观看在线日韩| 观看美女的网站| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美日韩成人在线一区二区| 春色校园在线视频观看| 国产伦理片在线播放av一区| 国产男人的电影天堂91| 久久精品国产亚洲av天美| 国产成人精品无人区| xxxhd国产人妻xxx| 97超碰精品成人国产| 日韩制服骚丝袜av| 999精品在线视频| 满18在线观看网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 18+在线观看网站| 极品人妻少妇av视频| 久久人人爽人人片av| 人体艺术视频欧美日本| 看免费av毛片| a级片在线免费高清观看视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 欧美精品亚洲一区二区| 香蕉丝袜av| 国产综合精华液| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 香蕉国产在线看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 99国产精品免费福利视频| 精品久久蜜臀av无| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产精品 国内视频| 美女内射精品一级片tv| 免费看光身美女| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 如何舔出高潮| 免费人妻精品一区二区三区视频| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产成人a∨麻豆精品| 午夜视频国产福利| 午夜激情久久久久久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产 一区精品| 成年人午夜在线观看视频| 看免费成人av毛片| 欧美性感艳星| 人妻 亚洲 视频| av片东京热男人的天堂| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 超色免费av| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲精品美女久久av网站| 国产精品免费大片| 国产日韩欧美在线精品| 一级片免费观看大全| 日本av手机在线免费观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲成人手机| av线在线观看网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 99香蕉大伊视频| 一级片'在线观看视频| 国产片特级美女逼逼视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产精品国产三级专区第一集| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 超碰97精品在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲国产av新网站| videossex国产| 亚洲三级黄色毛片| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲欧美清纯卡通| 免费看光身美女| 男女边吃奶边做爰视频| 超碰97精品在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 欧美精品国产亚洲| 韩国av在线不卡| 91精品三级在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久久久人妻精品一区果冻| 内地一区二区视频在线| 欧美+日韩+精品| 国产精品一国产av| 国产男人的电影天堂91| 9色porny在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲成人av在线免费| 777米奇影视久久| 亚洲欧美一区二区三区国产| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 色视频在线一区二区三区| 伊人久久国产一区二区| 国产成人精品无人区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久久久国产电影| 国产熟女欧美一区二区| 男女国产视频网站| 内地一区二区视频在线| 母亲3免费完整高清在线观看 | 欧美性感艳星| 久久亚洲国产成人精品v| 国产激情久久老熟女| 在线观看人妻少妇| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 狠狠精品人妻久久久久久综合| av播播在线观看一区| 久久精品夜色国产| 午夜日本视频在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久精品夜色国产| 国产成人精品无人区| 又黄又粗又硬又大视频| 最近中文字幕2019免费版| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久精品国产亚洲av涩爱| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲国产看品久久| 午夜久久久在线观看| tube8黄色片| 极品人妻少妇av视频| 18禁观看日本| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲精品456在线播放app| 国产精品偷伦视频观看了| 99热6这里只有精品| 中文天堂在线官网| 最近2019中文字幕mv第一页| 男女边摸边吃奶| 成年人午夜在线观看视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 人人澡人人妻人| kizo精华| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产xxxxx性猛交| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日韩视频在线欧美| 午夜久久久在线观看| 日韩电影二区| 一级a做视频免费观看| 男女无遮挡免费网站观看| 在线观看三级黄色| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品欧美亚洲77777| 日本欧美视频一区| 精品久久国产蜜桃| 国产av一区二区精品久久| 一级片'在线观看视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| a级片在线免费高清观看视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 考比视频在线观看| 中国国产av一级| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲,欧美精品.| 国产精品一区二区在线不卡| 18禁国产床啪视频网站| 综合色丁香网| 看免费成人av毛片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 我要看黄色一级片免费的| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 久久久精品区二区三区| 日本色播在线视频| 自线自在国产av| 草草在线视频免费看| 18禁动态无遮挡网站| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产成人91sexporn| 日日啪夜夜爽| 五月玫瑰六月丁香| 秋霞伦理黄片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 久久久久久久精品精品| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲成人手机| 制服丝袜香蕉在线| 成年人午夜在线观看视频| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| av在线观看视频网站免费| 热re99久久精品国产66热6| 日本色播在线视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲精品乱久久久久久| 久久狼人影院| 制服人妻中文乱码| 日本黄色日本黄色录像| 精品少妇内射三级| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲四区av| 美女大奶头黄色视频| 51国产日韩欧美| 蜜臀久久99精品久久宅男| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲天堂av无毛| 内地一区二区视频在线| 亚洲精品色激情综合| h视频一区二区三区| 成人影院久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 美女福利国产在线| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲国产色片| 一区二区三区精品91| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 精品久久久久久电影网| 精品一区二区三卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产在线视频一区二区| 咕卡用的链子| 天天操日日干夜夜撸| 在线免费观看不下载黄p国产| 街头女战士在线观看网站| 久久久久久久国产电影| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 天天影视国产精品| av天堂久久9| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 日韩av不卡免费在线播放| 欧美成人午夜精品| 日韩精品有码人妻一区| av在线app专区| 大片电影免费在线观看免费| 午夜福利,免费看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久国内精品自在自线图片| 丝袜人妻中文字幕| 免费黄网站久久成人精品| 日韩大片免费观看网站| 日本黄色日本黄色录像| 成人无遮挡网站| 国产免费一级a男人的天堂| 免费黄色在线免费观看| av免费观看日本| 十八禁高潮呻吟视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 蜜桃在线观看..| 国产av国产精品国产| 最近中文字幕2019免费版| 曰老女人黄片| 亚洲天堂av无毛| av在线app专区| 午夜久久久在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 美女内射精品一级片tv| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产成人欧美| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久久精品免费免费高清| 人人澡人人妻人| 欧美最新免费一区二区三区| 丝袜脚勾引网站| 国产精品无大码| 国产乱人偷精品视频| 欧美精品国产亚洲| 亚洲久久久国产精品| 精品卡一卡二卡四卡免费| 插逼视频在线观看| 少妇 在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 日本欧美视频一区| 久久综合国产亚洲精品| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日韩视频在线欧美| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 99国产综合亚洲精品| 曰老女人黄片| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品一区二区三卡| xxxhd国产人妻xxx| 国产成人精品久久久久久| 秋霞在线观看毛片| 极品人妻少妇av视频| 日韩一区二区视频免费看| 日本av手机在线免费观看| 在线天堂最新版资源| 一二三四在线观看免费中文在 | 天堂俺去俺来也www色官网| 最新中文字幕久久久久| 日韩视频在线欧美| 最近中文字幕高清免费大全6| 熟女电影av网| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 日韩成人伦理影院| 精品国产国语对白av| 美女大奶头黄色视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产亚洲欧美精品永久| 国产探花极品一区二区| 亚洲熟女精品中文字幕| 一个人免费看片子| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品一二三区在线看| 99热网站在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 美女内射精品一级片tv| 亚洲av中文av极速乱| 国产深夜福利视频在线观看| www.熟女人妻精品国产 | av女优亚洲男人天堂| 男人操女人黄网站| 国产日韩欧美在线精品| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产精品久久久久久久久免| 一级片'在线观看视频| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 免费观看a级毛片全部| 免费少妇av软件| 久久青草综合色| 国产成人精品无人区| 中文字幕制服av| 亚洲内射少妇av| 国产精品.久久久| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲国产av新网站| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| freevideosex欧美| 在线观看人妻少妇| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 色哟哟·www| 亚洲经典国产精华液单| 韩国av在线不卡| 我的女老师完整版在线观看| 久久久久久久久久成人| 老司机影院成人| 99香蕉大伊视频| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 国产在线视频一区二区| 下体分泌物呈黄色| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲国产av新网站| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 午夜福利视频在线观看免费| 日本av手机在线免费观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久久久久久国产电影| 伦理电影免费视频| 香蕉丝袜av| 亚洲精品456在线播放app| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久国产精品麻豆| 麻豆乱淫一区二区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 国产成人aa在线观看| 99热网站在线观看| 91精品三级在线观看| 丝袜脚勾引网站| 国产成人91sexporn| 亚洲,欧美,日韩| av女优亚洲男人天堂| 日韩制服骚丝袜av| 伦精品一区二区三区| 五月天丁香电影| 少妇人妻 视频| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲av免费高清在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产不卡av网站在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 久久精品国产自在天天线| 国产又色又爽无遮挡免| 国产亚洲精品久久久com| av福利片在线| 亚洲精品一二三| 免费日韩欧美在线观看| 视频区图区小说| 中国美白少妇内射xxxbb| 女性被躁到高潮视频| av福利片在线| 18禁国产床啪视频网站| 五月天丁香电影| 精品久久久久久电影网| 欧美人与善性xxx| 熟女人妻精品中文字幕| 十分钟在线观看高清视频www| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲五月色婷婷综合| 日韩中文字幕视频在线看片| videosex国产| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产熟女欧美一区二区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图|