日本高清在线一区二区三区_精品一区二区三区无码视频_久久精品人人做人人爽老司机 _国产精品爆乳奶水无码视频_亚洲欧洲无码精品ⅤA_欧美人妻精品一区二区三区_精品人妻A∨一区二区夫上司犯_无码精品人妻一区二区三区漫画 _欧美高清VIVO最新

您現在的位置: 通信界 >> 視頻通信 >> 技術正文  
 
面向U-vMOS的移動承載網絡優化和運維建議白皮書
[ 通信界 / 張穎聰 / www.doudouqiu.com / 2019/10/25 22:50:51 ]
 

1 U-vMOS的標準及對網絡要求

1.1 U-vMOS評價體系介紹

視頻已成為網絡上的最主要流量,視頻業務體驗已成為衡量網絡服務質量的關鍵指標。伴隨著視頻分辨率的不斷提升(從360p/720p逐漸過度至4K/8K),視頻業務對網絡的要求也越來越高。如何評價當前網絡下視頻業務的體驗,對用戶和運營商來說意義越來越重大。

IP承載網是一個“盡力而為”的網絡,網絡視頻業務占用帶寬資源較多、實時性要求較高,并且對分組丟失、時延、抖動等網絡特性非常敏感,尤其是時變的網絡特性嚴重影響網絡視頻業務的質量。通過對網絡視頻質量的監控和反饋,可以調節編解碼器或信道的參數,改善傳輸視頻的服務質量。因此,需要實時準確地對網絡視頻服務質量進行監控,獲得反映用戶感受的視頻體驗質量。

早在2009年ITU-T就啟動了針對視頻業務的vMOS標準研究項目,并于2012年參考語音MOS指標體系發布了第一個基于視頻體驗的VMoS指標,用于監控視頻經過網絡傳輸后的質量損失,關注點在于視頻QoE的檢測和問題定位。這套指標完全參考了語音MOS的定義,先定義影響因素Compression、packet-loss、rebuffering,自下而上地計算vMOS。出發點是為了發現問題,用于視頻質量監控,只站在技術視角看問題,沒有考慮消費者對視頻體驗優劣的評價是跨越視頻業務的全流程,也沒有站在最終消費者體驗的角度去橫向比較不同的分辨率帶給用戶的不同體驗。因此也無法完整的指導運營商網絡的設計和優化。

華為認為在原有vMOS的基礎上,需要根據以用戶體驗為中心的評價體系標準,用統一的衡量標準,來評價不同網絡,不同屏幕,不同場景應用下的視頻體驗的好壞。基于以上出發點,華為視頻研究團隊結合人體工程學實驗,樣本調研和深入技術研究,提煉出適配全場景的視頻體驗TOP3影響因子,即視頻質量(sQaultiy),互動體驗(sInteraction)和觀看體驗(sView)。華為基于三大核心思想,設計了視頻體驗衡量體系評價標準U-vMOS,使TOP3視頻體驗影響因子得以量化,使得視頻體驗標準體系實現可采集、可評估、可演進。據此,我們擬合出如下公式(其中,影響視頻質量、操作體驗和播放體驗三個模塊的主要因素如圖2~4所示)。 

1.2 基于U-vMOS評價體系對網絡的要求

基于U-vMOS標準,對其中的各項KQI進一步分解,可以得出某一目標U-vMOS得分的條件下,網絡需要提供的KPI:

基于U-vMOS 5分標準,分解出的網絡要求已經大大超出當前網絡的能力,我們認為,5分的標準需要依賴云/管/端革新的技術&方案才能達成。

中短期內,U-vMOS達到4分已經代表了較好的體驗,我們將U-vMOS4分設置為網絡優化達成的目標。

2 面向U-vMOS的移動承載網絡優化方案介紹

從上一章節的介紹中我們知道,影響視頻業務體驗的網絡要素,主要是三個:帶寬(更確切的說是通量)、時延、以及丟包率。其中,丟包率往往由端到端的線路質量決定,難以通過個別網絡節點的調整達到立竿見影的優化效果;通量和時延則不然。如何在當前移動承載網絡的基礎上,通過成本可控的優化方案,保障移動承載網的高通量和低時延,繼而提升每用戶的移動視頻體驗高質量(U-vMOS>=4),我們認為可以參考如下的策略和應對方案。

2.1 TCP加速技術

2.1.1 傳統TCP的不足

互聯網帶寬的高速發展增催生了各類高吞吐率應用,典型如4K視頻播放,普通4K視頻片源的平均碼率基本都在25Mbps以上,峰值碼率甚至會達到50Mbps以上。雖然物理帶寬能夠通過擴容來滿足4K視頻應用的吞吐率需求,但是由于承載視頻傳輸的TCP協議的設計局限和不足,實際傳輸吞吐率可能遠遠達不到物理帶寬,TCP可能會成為高吞吐率應用的瓶頸。

TCP通過調節擁塞窗口CWND來控制數據發送的吞吐率,由于TCP并不了解應用需求和網絡狀態,為了避免盲目增長窗口造成網絡擁塞,傳統TCP協議采用比較保守的擁塞控制策略,例如Reno在擁塞避免階段采用的AIMD策略,窗口增長采用緩和的線性方式,窗口降低采用激進的指數方式,具體如圖5所示:

a) 丟包時進入快速重傳和快速恢復狀態,CWND減半;

b) 收到重傳報文的ACK后進入擁塞避免狀態,每個RTT周期CWND增加一個MSS;

以100Mbps帶寬、60ms時延的網絡為例,應用傳統TCP技術,在吞吐率逼近100Mbps的情況下,單純發生一次丟包,吞吐率需要經過約16.2秒才能重新恢復到丟包前的水平;如果丟包率為1/10000,那么實際吞吐率將只有23Mbps左右,遠遠小于物理帶寬。而在真實的網絡環境中,隨著終端設備接入的多樣化尤其是手機等無線設備的加入,網絡中可能會存在更高的隨機丟包率和時延抖動,類似Reno的傳統TCP算法已經無法滿足應用高吞吐率的需求,提出一種高效的TCP加速技術勢在必行。

2.1.2 TCP加速技術演進

TCP加速技術的核心是設計高效的擁塞控制算法,在不喪失TCP公平性和友好性的前提下盡量提升TCP流的吞吐率。擁塞控制的基本思路是發送端根據從網絡獲得的擁塞反饋信息調整TCP的發送速率,基于根據何種擁塞反饋信息可以將TCP加速技術分為三類:基于顯式信息反饋的TCP加速技術、基于隱式信息反饋的TCP加速技術和基于智能數據分析的TCP加速技術,本節將逐一分析三類技術的基本原理和優缺點。

基于顯式信息反饋的TCP加速技術

部分TCP加速技術提出了利用路由器配合進行顯式擁塞反饋,由路由器主動向發送端通告網絡的擁塞狀況,發送端據此調整發送速率。比較典型的主要有:XCP和VCP等。由于該類技術對網絡設備支持的依賴程度非常高,因此協議可擴展性很差,這也是該類技術至今依然停留在理論,尚未在網絡中獲得大規模部署的原因。

基于隱式信息反饋的TCP加速技術

如果路由器不提供顯式的擁塞指示,那么TCP只能利用傳輸過程中獲取的反饋作為隱式擁塞指示,典型反饋信息主要分為丟包事件和往返時延,該類TCP加速技術通常根據其中一或兩個維度來判定當前網絡的擁塞程度,并在發送端做出相應的擁塞控制策略。

丟包事件是最能直觀反映網絡擁塞的行為,目前大多數TCP加速技術都選擇將丟包事件作為擁塞反饋,然而,該類技術都面臨一個共通的問題:對丟包事件判定不精確,無法區分擁塞丟包和隨機丟包。只要發生丟包事件就根據預設參數降低窗口,這種做法會導致在隨機丟包較多的網絡中吞吐率很低。

與丟包時間相比,往返時延能夠更加及時地反應網絡擁塞,將往返時延作為擁塞反饋的TCP加速技術也有一些。該類技術的思路是:根據往返時延與網絡輕載時時延的變化程度來調整窗口。該類技術所面臨的問題是:時延測量的不公平性,例如網絡擁塞時加入的TCP流測得的網絡輕載時延偏高,這會導致該TCP流的擁塞窗口設置過大、占用過大的帶寬。

由上分析可知,基于隱式信息反饋的TCP加速技術依賴于丟包事件和往返時延等信息對網絡擁塞判定的精確度,無論是擁塞丟包和隨機丟包的判斷錯誤,還是輕載網絡時延的判定錯誤,都會給TCP的擁塞控制產生負面影響,因此依靠簡單的隱式擁塞信息反饋來調整TCP擁塞控制難以滿足應用的高吞吐率需求。

基于智能數據分析的TCP加速技術

針對上述兩類TCP加速技術的缺點,華為公司研究設計了新一代的基于智能數據分析的TCP加速技術——RACE(Rapid, Adjustable, Clever, Efficient),針對每一條TCP流收集與該流相關的來自于應用和網絡等多個維度的信息,通過設計智能數據分析引擎,將來自應用的真實需求信息和來自網絡的真實狀態信息分析處理成智能標識擁塞控制信息,指導算法更加精確地判斷網絡擁塞程度。華為公司提出的RACE首次將智能數據分析技術引入TCP加速技術,克服了傳統TCP加速技術對網絡狀況判斷不準確的缺陷,真正能夠做到:窗口快速增長(Rapid)、目標速率可調(Adjustable)、丟包智能甄別(Clever)和自適應調整窗口達到高通量(Efficient)。

2.1.3 典型部署方案介紹

本節我們介紹一下,采用華為新一代TCP加速技術RACE的高通量路由器(High Throughput Router),在實際部署中的常見應用場景。如下圖所示,通常我們會采用HTR旁路部署的方案,該方案對現網原有業務影響小,方案可靠性高,加速性能上無性能損失。如果客戶加速的流策略比較穩定,沒有頻繁調整的需求,可作為現網部署的首選方案。

HTR旁路部署方案:

1. 將加速設備新增鏈路旁路署在EPC與公網鏈路之間;

2. 調整上下游設備的路由策略,針對要加速的視頻流量做ACL策略,讓相應的需要加速的流量上下行都經過加速設備;

3. 在HTR設備上啟用TCP加速功能,代理相應的視頻流量,起到端到端加速的效果。

路由及引流策略:

1. 如果要針對某個網外IP內容加速,在PE和EPC/PGW上可以匹配相應IP段引流到HTR設備;

2. 如果要針對整個移動數據業務加速,在PE和EPC/PGW上以PGW的公網IP引流到HTR設備;

3. 如果要針對整個特定的用戶業務加速,要求用戶按固定的地址段映射公網IP,在PE和EPC/PGW上以該公網IP+端口范圍作策略引流到HTR設備。

2.2 CDN下沉方案

2.2.1 背景

隨著LTE在全球大規模部署,移動互聯網高速發展,移動互聯網流量將以每年57%的速度增長,預測2019年移動視頻流量占所有移動數據流量的超過70%。這種增長主要將由用戶更加偏好視頻流服務,包括新聞、廣告與社交媒體等在線視頻內容日益普及所驅動,流量的快速增長也對移動承載網提出更高的帶寬要求。

各運營商之間的競爭慢慢聚焦到用戶體驗的競爭,提供最佳體驗的運營商才能持續獲得商業成功。現階段,移動視頻寬帶業務在高速發展,更高分辨率的視頻(1080P和4K)逐漸普及,人們觀看視頻也在追求極致體驗,對網絡E2E時延提出了新的挑戰。正是基于此,華為的CDN下沉方案將CDN內容下沉到網絡各個不同位置,聚焦減少用戶訪問內容源的端到端時延,節省承載帶寬,保障用戶體驗。

2.2.2 CDN下沉的多種方案

a) CDN下沉到基站

內容下沉到eNodeB,“零”距離接近用戶,這種方案可最大程度節省RTT和承載帶寬,但是每個基站部署CDN-Edge,面臨部署成本高,維護難度大的問題;另一方面,基站覆蓋的用戶少、訪問分散,根據Cache熱點緩存的特性,CDN下沉到基站的命中率會稍低。

b) CDN下沉到EPC SGi口

內容下沉到EPC SGi出口,部署成本可控,用戶訪問量大,熱點效應明顯。然而,這個方案無法節省MBH的承載帶寬,并且省干傳輸帶來RTT時延較大(3~5ms),給體驗帶來了一定的影響。

c) CDN下沉到MBH

內容下沉到MBH網絡,兼顧RTT時延(節省省干單向時延3-5ms、EPC單向時延4ms)、部署成本可承受(如地市PTN L2入L3節點2~7對)、節省MBH網絡帶寬(引流的匯聚節點到EPC之間的鏈路)、用戶訪問內容熱點效應明顯等特點,是綜合CDN下沉成本與節省時延效益的折衷考慮結果。

3 面向U-vMOS的移動視頻運維方案介紹

3.1 現狀概述

最后,讓我們談談移動承載網絡運維過程中遇到的問題。隨著LTE網絡的快速發展,手機視頻流量在移動網絡中的份額逐年上升。視頻業務體驗對用戶來說至關重要,然而傳統的網絡維護手段只關注網絡KPI,無法感知用戶的業務體驗,往往會出現網絡KPI很好,但用戶反映體驗很差的情況;同時當用戶投訴時,故障現象可能早已消失,造成問題定位困難。實際上更為常見的是,最終用戶為了避免麻煩、不進行任何投訴,選擇直接關閉應用窗口。這在無形中造成了用戶忠誠度的下降、繼而帶來用戶流失的風險。

本章節描述針對OTT移動視頻業務,如何實時監控用戶體驗,并在用戶觀看移動視頻發生卡頓時,能夠對移動承載網進行實時定界定位的運維方案。

3.2 方案描述

在承載網出口或Gi接口,通過分光或直通的方式部署SIG,SIG通過分析用戶報文直接監控用戶體驗。當SIG監測到用戶觀看視頻發生卡頓時,通告給uTraffic,uTraffic還原用戶視頻業務報文在承載網的傳輸路徑,并在傳輸路徑上部署管道IPFPM進行故障的定界定位。

用戶視頻卡頓監控

SIG通過觀察和分析用戶視頻報文,判斷視頻質量是否發生了劣化。原理如下:

SIG實時計算獲取視頻流已經下載的字節數、視頻播放的時間、播放器的播放碼率,如果播放碼率與視頻已播放時間大于已經下載的字節數,則表明卡頓發生了。

網絡故障定位

uTraffic接收到SIG傳來的用戶卡頓信息后, 向承載網設備查詢用戶視頻報文傳輸的路徑。 在用戶視頻報文的傳輸路徑確定后,在各設備上部署IPFPM檢測設備的丟包率,最終精確定位故障的設備。

IPFPM是華為公司提出的隨流的性能監控系統。它通過給報文的IP頭染色來提示沿路IPFPM測量點進行性能統計,不插入任何額外報文,并且具有高的精度, 能夠有效監控用戶業務流的性能狀況。

通過此方案的部署,運營商維護人員可以在定位到故障設備后, 快速有效的進行針對性排障, 保證用戶的視頻體驗。

 

作者:張穎聰 合作媒體:通信界 編輯:顧北

 

 

 
 熱點技術
普通技術 基于機器學習的用戶離網預測研究
普通技術 NFV應用中的硬件加速,提升媒體面處理性能
普通技術 中國聯通網絡安全戰略的思考與實踐
普通技術 5G承載網管控SDN化,助力端到端網絡協同
普通技術 Unified SRv6 SID技術加快SRv6應用步伐
普通技術 不堪勒索病毒一擊 開放的NFV/SDN安全嗎?
普通技術 解密VST2.0交換機虛擬化技術
普通技術 如何進行交換機的堆疊和級聯選擇?
普通技術 高性能分布式存儲在核心數據庫的應用
普通技術 數據中心100GE接入技術趨勢分析
普通技術 開關電源必須進行的9項檢測與方法
普通技術 UPS電源六大發展趨勢
普通技術 了解UPS電源的基本常識和注意事項
普通技術 IGBT式感應加熱電源常見缺陷簡要分析
普通技術 5G網絡供電方案探討
普通技術 電容器行業發展趨勢分析:國產進口代替任重道遠
普通技術 淺談VC需求及應用場景
普通技術 中興通訊25G WDM-PON方案,滿足5G前傳網絡需求
普通技術 軟件定義光網絡(SDON)標準進展及技術新熱點
普通技術 支持5G融合的開放型POL園區網
  版權與免責聲明: ① 凡本網注明“合作媒體:通信界”的所有作品,版權均屬于通信界,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:通信界”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。 ② 凡本網注明“合作媒體:XXX(非通信界)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。 ③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一月內進行。
通信視界
別讓炒概念帶偏了區塊鏈 怎么看待資本市場對區
華為余承東:Mate30總體銷量將會超過兩千萬部
普通對話 中興通訊王衛斌:一步到位,構建5G 2B新商業
普通對話 別讓炒概念帶偏了區塊鏈 怎么看待資本市場對區
普通對話 苗圩:建設新一代信息基礎設施 加快制造業數字
普通對話 華為余承東:Mate30總體銷量將會超過兩千萬部
普通對話 趙隨意:媒體融合需積極求變
普通對話 韋樂平:5G給光纖、光模塊、WDM光器件帶來新機
普通對話 安筱鵬:工業互聯網——通向知識分工2.0之路
普通對話 庫克:蘋果不是壟斷者
普通對話 華為何剛:挑戰越大,成就越大
普通對話 華為董事長梁華:盡管遇到外部壓力,5G在商業
普通對話 網易董事局主席丁磊:中國正在引領全球消費趨
普通對話 李彥宏:無人乘用車時代即將到來 智能交通前景
普通對話 中國聯通研究院院長張云勇:雙輪驅動下,工業
普通對話 “段子手”楊元慶:人工智能金句頻出,他能否
普通對話 高通任命克里斯蒂安諾·阿蒙為公司總裁
通信前瞻
楊元慶:中國制造高質量發展的未來是智能制造
對話亞信科技CTO歐陽曄博士:甘為橋梁,攜"電
普通對話 馬斯克:特斯拉將在柏林建設海外第二家“超級
普通對話 中興通訊左羅:5G網絡切片將逐步走向商用落地
普通對話 楊元慶:中國制造高質量發展的未來是智能制造
普通對話 對話亞信科技CTO歐陽曄博士:甘為橋梁,攜"電
普通對話 對話倪光南:“中國芯”突圍要發揮綜合優勢
普通對話 黃宇紅:5G給運營商帶來新價值
普通對話 雷軍:小米所有OLED屏幕手機均已支持息屏顯示
普通對話 馬云:我挑戰失敗心服口服,他們才是雙11背后
普通對話 2018年大數據產業發展試點示范項目名單出爐 2
普通對話 陳志剛:提速又降費,中國移動的兩面精彩
普通對話 專訪華為終端何剛:第三代nova已成為爭奪全球
普通對話 中國普天陶雄強:物聯網等新經濟是最大機遇
普通對話 人人車李健:今年發力金融 拓展汽車后市場
普通對話 華為萬飚:三代出貴族,PC產品已走在正確道路
普通對話 共享退潮單車入冬 智享單車卻走向盈利
波多野结衣AV高清中文| GAY欧美猛男巨大FUCKIN| 真人作爱试看90分钟免费影视| 亚洲夜夜性无码国产盗摄| 最新的国产成人精品2022| 扒开双腿疯狂进出爽爽爽视频| 反差婊吃瓜爆料黑料免费| 国产乱妇乱子在线视频 | 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 麻花传媒剧国产MV在线观看| 欧美日韩国产综合草草| 色综合色综合色综合色欲| 亚洲 欧美 卡通 另类 小说 | 亚洲日本中文字幕乱码在线| 中文字幕乱码人妻一区二区三区| А∨天堂一区一本到| 国产成人片一区在线观看| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 老旺的大肉蟒进进出出次视频 | 野花社区在线观看免费直播WWW| 7777久久亚洲中文字幕蜜桃| 纯净模式怎么关闭| 狠狠色综合网久久久久久| 免费十大软件大全下载安装| 日韩欧美成人免费观看| 亚洲AV性色在线观看| 中国亚洲女人69内射少妇| 成人综合色在线一区二区| 国内精品久久久久精品| 免费人成视频X8X8入口APP| 色综合色欲色综合色综合色综合R| 亚洲妇女行蜜桃AV网网站| 99国产精品欧美一区二区三区| 国产50岁老熟女网站| 久久精品国产亚洲不AV麻豆 | 日韩人妻无码一区二区三区视频| 亚洲AV鲁丝一区二区三区| 999ZYZ玖玖资源站永久| 国产精品久久毛片| 免费AV片在线观看无需播放器| 四川少妇XXXX内谢欧美| 有人有在线看片的吗www视频| 厨房人妻HD中文字幕69XX| 久久99国产精一区二区三区| 日本乱人伦AⅤ精品潮喷| 亚洲欧美xxxx| 成人欧美一区二区三区| 久久精品国产一区二区三区不卡| 日韩欧群交P片内射中文| 亚洲综合精品伊人久久| 成人免费无遮挡在线播放| 久久精品国产亚洲AV高清热| 色综合久久88色综合天天| 一二三四影视在线观看免费视频 | 人妻无码中文字幕一区二区三区 | 国产乱码1卡二卡3卡四卡| 免费无码黄网站在线观看| 午夜亚洲AV永久无码精品| CAOPOREN超碰| 精品午夜福利在线观看| 少妇的丰满人妻HD高清| 中文无码AV电影在线观看网站| 国产精品日本一区二区在线播放| 欧美成人V片观看| 亚洲成aV人无码| 成人亚洲AV日韩AV欧v| 久久综合九色欧美综合狠狠| 无码国产玉足脚交久久2020| 99成人国产综合久久精品| 黑人顶到深处高潮颤抖| 日韩在线视频一区二区三区| 真人作爱视频免费网站| 国产群交视频一区二区三区铁牛 | 8Ⅹ8X擦拨擦拨成人免费视频 | 色一情一乱一伦一区二区三欧美 | 久久AV高潮AV无码AV| 无码夫の前で人妻を侵犯| FRXXEE中国XXEE医生| 久久久无码中文字幕久| 性XXXⅩ俄罗斯女人| 波多野结衣无码中文字幕18禁| 久久夜色精品国产亚洲AV| 亚洲AV毛茸茸av成熟女人| 从你的全世界路过| 女人脱精光直播APP下载| 亚洲色欲综合天堂亚洲 | 色欲香天天天综合网站小说| 51无人区码一码二码三码免费| 精品少妇AY一区二区三区| 无码无套少妇毛多18PX| 成人影院YY111111在线观| 欧美黑人性暴力猛交高清| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水| 韩漫嘿啾漫画进入| 无码人妻丰满熟妇区五十路百度| 成年大片免费视频播放| 欧美成人AA久久狼窝五月丁香 | 中文字幕熟妇人妻在线视频| 精品毛片高清一区二区三区| 小东西好几天没弄了还能吃吗| 国产 亚洲 无码 激情| 日本人妻熟妇BBBBB| JIZZYOU中国少妇高潮| 麻豆久久久9性大片| 亚洲综合国产精品第一页| 精品国产AⅤ一区二区三区| 新CHINESE无套小帅KTV| 国产chinese大学生Gay| 日韩精品无码专区免费播放| 八戒八戒神马影院在线观看5| 欧美老熟妇乱大交XXXXX| 中文字幕一区日韩精品| 久久综合精品国产二区无码| 亚洲自偷自拍熟女另类| 久久精品国产亚洲AV忘忧草18| 亚洲精品在看在线观看| 国产又黄又大又粗的视频| 无套内射CHINESEHD| 国产精品国产三级国产AⅤ| 四虎免费影院1515WWW| 成人精品视频一区二区三区不卡 | 日韩人妻一区二区三区免费| 不卡高清AV手机在线观看| 人妻少妇乱孑伦无码专区蜜柚| GOGO全球高清大胆国模摄影| 欧美乱妇高清无乱码| YIN荡护士揉捏乱P办公室视频| 欧美性猛交XXXX乱大交丰满| JAPANESE丰满爆乳日本| 欧洲美熟女乱又伦AV影片| 国产精品一区二区AV麻豆| 日韩无码一区视频| 成年AV免费网址大全超清| 日韩毛片无码永久免费看| 大陆熟妇丰满多毛XXXX| 三更2饺子截取一小段| 绯色AV永久无码一区二区蜜臀| 少妇无码一区二区三区免费| 够了够了到高C了好多水视频| 天天躁夜夜躁AV天天爽| 国产黄A三级三级三级| 小莫骚麦歌曲播放MP3| 黑人勃起太大进不去| 亚洲欧美一区二区成人片| 久久亚洲精品无码观看| 又爽又黄又无遮挡网站| 奶头大他一口都含不住| H精品无码动漫在线观看| 日本中文字幕一区二区有码在线 | 亚洲丰满性熟妇ⅩXXOOO太阳| 黑人粗硬进入过程视频| 亚洲色无码专区一区| 免费A级毛片无码A∨蜜芽按摩| 69无人区码一二三四区别| 人善交VIDEO另类HD| 儿子第一次送妈妈母亲节礼物| 无码国模大尺度视频在线观看| 国色天香看片影院| 夜夜高潮夜夜爽高清视频一| 女人下边水润紧致好处| 成人免费A级毛片免费| 无码中文字幕日韩专区视频| 狠狠色婷婷久久一区二区三区| 永久免费男同AV无码入口| 国产无套中出学生姝| 亚洲精品无码AV专区最新 | 亚洲AV无码不卡一区二区三区| 久久99精品久久久久久9| 18禁男女爽爽爽午夜网站免费| 人妻无码视频一区二区三区| 国产成人年无码AV片在线观看 | 富婆推油偷高潮叫嗷嗷叫| 亚洲AV无码国产精品色午友情链 | 亚洲人成网77777色在线播放| 免费高清AV一区二区三区| 成人免费777777被爆出| 亚洲AV无码成人| 免费看AV在线网站网址| 粗大的内捧猛烈进出小视频| 亚洲AV无码成人黄网站在线观看 | 无码人妻丰满熟妇啪啪| 九月婷婷人人澡人人添人人爽| 99精品视频在线观看婷婷| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精产国品一二三产品区别在| 51无人区码一码二码三码| 天天做天天摸天天爽天天爱| 精品久久久久中文字幕日本| AV无码国产在线看免费APP| 玩弄人妻少妇精品视频| 国产成人精品一区二三区| 少妇仑乱A毛片无码| 狠狠色综合久久丁香婷婷| ASIAN艳丽的少妇PICS| 无码吃奶揉捏奶头高潮视频| 久久久久亚洲AV成人网人人软件| しぼっちうぞ2在线观看1一| 亚洲AV午夜成人影院老师机影院 | 欧美又粗又大BBBB疯视频AV| 国产乱子伦精品无码码专区 |