• <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 ?

    基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測的擁塞控制策略

    2014-04-12 00:32:10楊永健杜占瑋
    關(guān)鍵詞:包率馬爾可夫投遞

    楊永健,王 恩,杜占瑋

    (吉林大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,長春130012)

    0 引 言

    容遲網(wǎng)絡(luò)[1-2]泛指由于網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不斷變化,導(dǎo)致端到端之間沒有穩(wěn)定鏈路甚至大部分時間處于中斷狀態(tài)的一類網(wǎng)絡(luò)。2003年,F(xiàn)all[3]在國際會議SIGCOMM上提出了這一概念。傳統(tǒng)的無線網(wǎng)絡(luò)傳輸模式要求源節(jié)點(diǎn)和目的節(jié)點(diǎn)之間存在可靠的傳輸路徑,然而容遲網(wǎng)絡(luò)中由于節(jié)點(diǎn)的移動性和連接的間歇性導(dǎo)致傳統(tǒng)的路由算法不再適合該網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,因此DTN中加入了新的協(xié)議層次捆綁層(bundle layer),在該層中引入了“存儲—攜帶—轉(zhuǎn)發(fā)[4]”的思想和逐跳傳輸模式來實現(xiàn)節(jié)點(diǎn)間的通信,為應(yīng)對容遲網(wǎng)絡(luò)高延遲、易中斷等帶來的傳輸可靠性下降問題,引入了保管傳遞(CT)機(jī)制[5],即除非TTL到期,否則一條保管傳輸?shù)南⒃跊]找到下一跳可靠傳輸節(jié)點(diǎn)前不能被刪除,但是這樣很可能會導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)中存在大量報文副本進(jìn)而造成擁塞現(xiàn)象。

    本文提出了基于馬爾可夫[6-7]相遇時間間隔預(yù)測的擁塞控制策略,該策略應(yīng)用馬爾可夫模型對攜帶報文的源節(jié)點(diǎn)和該報文的目的節(jié)點(diǎn)之間的相遇時間間隔序列進(jìn)行預(yù)測,在預(yù)測出緩存的報文中哪一個最有可能最早遇到其目的節(jié)點(diǎn)之后,通過模型將這種可能性量化,進(jìn)而通過量化值結(jié)合報文剩余TTL對其進(jìn)行緩存排序,提出一種新的擁塞控制方法中的排隊策略。根據(jù)報文在網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)復(fù)制或者傳遞的次數(shù)確定該報文已經(jīng)交付到目的節(jié)點(diǎn)的可能性,根據(jù)剩余TTL值確定該報文未來可能交付到目的節(jié)點(diǎn)的可能性,再根據(jù)馬爾可夫模型預(yù)測到的時間間隔即可確定報文下幾跳到達(dá)目的節(jié)點(diǎn)的可能性,結(jié)合這三種可能性確定報文在緩存中的丟棄策略[8],最后將排隊策略和丟棄策略結(jié)合應(yīng)用到節(jié)點(diǎn)緩存的管理中,即得到本文所述的基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測的擁塞控制策略。

    1 相關(guān)工作

    目前在容遲網(wǎng)絡(luò)的研究領(lǐng)域中,更多的研究人員將重點(diǎn)放在路由算法的創(chuàng)新和改進(jìn)上,很多研究者都會做出節(jié)點(diǎn)資源無限性的假設(shè)[9-10],而沒有考慮實際中所發(fā)生的節(jié)點(diǎn)緩存擁塞現(xiàn)象。

    現(xiàn)有的節(jié)點(diǎn)級擁塞控制方法主要有:①Drop Front(DF)[11]:首先丟棄緩存空間中排隊時間最長的報文;②Drop Last(DL):首先丟棄緩存空間中最新被接收到的報文;③Drop Oldest(DO)[12]:首先丟棄緩存空間中剩余生命期(TTL)最小的報文;④Drop Youngest(DY):首先丟棄緩存空間中剩余生命期最大的報文。其中在一些特定場景中DF和DO表現(xiàn)出比較好的性能,這是由于其主要思想是丟棄已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)中存活比較久的報文,這些報文的剩余生命周期一般較短,投遞到目的節(jié)點(diǎn)的可能性較小,因而可以將其丟棄而達(dá)到合理化利用資源的目的。

    王貴竹等[13]提出了容遲網(wǎng)絡(luò)中基于報文質(zhì)量的擁塞控制策略,主要是通過剩余TTL和報文已經(jīng)復(fù)制的次數(shù)來計算報文質(zhì)量,當(dāng)節(jié)點(diǎn)緩存發(fā)生擁塞時優(yōu)先丟棄質(zhì)量較差的報文。John B等[14]提出了Maxprop路由策略,將每個節(jié)點(diǎn)報文依據(jù)跳數(shù)多少分為兩組,當(dāng)節(jié)點(diǎn)緩存滿而又要接收并存儲新的報文時,就對這些報文按照其被遞交的可能性逐個丟棄。劉期烈等[15]在DTN中提出基于復(fù)制率的擁塞控制算法,把報文在網(wǎng)絡(luò)中的復(fù)制次數(shù)與報文的生成時間做比值,得到復(fù)制率,通過丟棄緩存中復(fù)制率較低的報文達(dá)到緩存優(yōu)化的效果。

    以上對于容遲網(wǎng)絡(luò)中擁塞控制的研究[16-17]都是考慮報文本身的一些性質(zhì),比如剩余TTL、復(fù)制的次數(shù)等,而沒有考慮所攜帶報文的節(jié)點(diǎn)與報文上標(biāo)有的目的節(jié)點(diǎn)相遇的可能情況,本文考慮執(zhí)行路由算法時有可能存在以下兩種情況:

    (1)攜帶報文的節(jié)點(diǎn)很快就與該報文的目標(biāo)節(jié)點(diǎn)相遇,但是該報文被排到了隊尾,而導(dǎo)致沒有將其發(fā)送成功。

    (2)很快將要與目的節(jié)點(diǎn)相遇的報文雖然沒有排到隊尾,但是由于節(jié)點(diǎn)緩存發(fā)生擁塞,而導(dǎo)致將該報文丟棄。

    這樣的兩種情況在實際的緩存擁塞控制策略中都是不可以接受的,為了改變這種現(xiàn)狀,本文提出了基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測的DTN擁塞控制策略,通過馬爾可夫模型預(yù)測攜帶報文的節(jié)點(diǎn)與目的節(jié)點(diǎn)的相遇時間間隔,將預(yù)測得到的下一個時間間隔看成報文效用權(quán)值,并通過權(quán)值來確定緩存中的排隊策略和丟棄策略。

    2 模型預(yù)測排隊和丟棄策略

    2.1 基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測模型

    在某些含有興趣節(jié)點(diǎn)的場景中,比如校園網(wǎng)絡(luò)中學(xué)生經(jīng)常出現(xiàn)在教學(xué)樓,食堂和宿舍,這些節(jié)點(diǎn)間的相遇并不是偶然的,或者說節(jié)點(diǎn)之間相遇的時間間隔存在著一種內(nèi)在規(guī)律,因此他們可以通過馬爾可夫模型統(tǒng)計以往的時間間隔序列來預(yù)測下一個時間間隔的大致范圍,這樣就能夠盡可能準(zhǔn)確地找到緩存中有可能最早交付的報文。

    文中為了將節(jié)點(diǎn)間的相遇時間間隔量化,以便用于馬爾可夫模型中進(jìn)行預(yù)測,在本文的實驗環(huán)境中測試了所有節(jié)點(diǎn)之間相遇時間間隔的分布(見圖1)。

    圖1 相遇時間間隔分布Fig.1 Distribution of meeting time span

    從圖1中數(shù)據(jù)可以看出節(jié)點(diǎn)間的時間間隔主要分布在0~2000 s,而文中需要根據(jù)時間間隔來預(yù)測節(jié)點(diǎn)間未來的相遇能力,較長的間隔時間對預(yù)測不會帶來很大的幫助,基于上述考慮主要對1000 s以內(nèi)的時間間隔做預(yù)測,故在馬爾可夫模型中將兩個節(jié)點(diǎn)相遇的時間間隔記為隨機(jī)變量X,且序列Xi滿足一種時間離散狀態(tài)離散的馬爾可夫鏈[14],取網(wǎng)絡(luò)中的兩個節(jié)點(diǎn),全程記錄兩個節(jié)點(diǎn)的時間間隔序列Xi,并且將按照給定范圍不失一般性地劃分為10種狀態(tài)。當(dāng)0<Xi≤100時記為狀態(tài)10,當(dāng)100<Xi≤200時記為狀態(tài)9,當(dāng)200<Xi≤300時記為狀態(tài)8,當(dāng)300<Xi≤400時記為狀態(tài)7,當(dāng)400<Xi≤500時記為狀態(tài)6,當(dāng)500<Xi≤600時記為狀態(tài)5,當(dāng)600<Xi≤700時記為狀態(tài)4,當(dāng)700<Xi≤800時記為狀態(tài)3,當(dāng)800<Xi≤900時記為狀態(tài)2,當(dāng)900<Xi時記為狀態(tài)1,故任意兩個節(jié)點(diǎn)的相遇情況都可以通過一個由1~10組成的狀態(tài)序列ai表示。

    本文所提出的基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測模型可以表示為(S,P,K),其中S是系統(tǒng)所有可能的狀態(tài)所組成的非空的狀態(tài)集,本文即為Xi劃分出的10種狀態(tài)(1~10)。P為狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣,其表達(dá)式為

    式中:Pij=numij/numi,表示兩個節(jié)點(diǎn)最近一次相遇時間間隔為i,并且下一次相遇時間間隔為j的概率,其中numij表示前一次相遇時間間隔為i、下一次相遇時間間隔為j的次數(shù),numi表示相遇時間間隔i一共出現(xiàn)的次數(shù)。

    K為當(dāng)前狀態(tài)矩陣(1行N列),其表達(dá)式為

    如果當(dāng)前的相遇時間間隔為k,則K中第k列的數(shù)值為1,其他列的數(shù)值為0。

    本文認(rèn)為一些節(jié)點(diǎn)之間的相遇時間間隔并不是隨機(jī)選取的,下一次的相遇時間間隔與最近一次的相遇時間間隔有關(guān),而與之前的相遇情況無關(guān),故根據(jù)馬爾可夫鏈的性質(zhì):

    式中:Ti為第i次相遇的時間;Xi為第i次與第i+1次相遇間隔時間;ai為相遇時間間隔所在的狀態(tài),區(qū)間為[1,10]。

    Xi由每個節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計,并且以ai的形式存儲于本地數(shù)組中。則源節(jié)點(diǎn)A與任意節(jié)點(diǎn)Bi相遇時,首先更新彼此的相遇時間間隔序列,然后查看Bi與目的節(jié)點(diǎn)的相遇間隔的歷史序列,通過歷史序列建立狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣P,通過歷史序列的最后一個狀態(tài)確定當(dāng)前狀態(tài)矩陣K(1×N),用狀態(tài)矩陣K乘以狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣P,即得預(yù)測的下一個相遇時間間隔狀態(tài)矩陣Kp(1×N)(5)。

    Kp中最大的數(shù)值所對應(yīng)的列,即為預(yù)測得到的下一個時間間隔的權(quán)值。

    轉(zhuǎn)移矩陣中Pij表示由狀態(tài)i轉(zhuǎn)移到狀態(tài)j的概率,由于當(dāng)進(jìn)入狀態(tài)i之后,或者保留在狀態(tài)i,或者進(jìn)入另外一個狀態(tài),故有:

    假設(shè)某點(diǎn)和目的節(jié)點(diǎn)的相遇時間間隔序列為2,1,3,2,4,5,4,1,3,2,6,7,9,8,5,10,7,則狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣如式(7)所示:

    在式(2)中當(dāng)前狀態(tài)為7,則對應(yīng)的K=(0 0 0 0 0 0 1 0 0 0),通過式(5)得到Kp=K×P=(0 0 0 0 0 0 0 0 1 0),故預(yù)測下一個時間間隔的權(quán)值為9。

    2.2 排隊策略

    排隊策略的制定主要從以下兩方面來考慮:

    (1)一些具有以下特性的報文應(yīng)該排在緩沖區(qū)的隊首:攜帶該報文的節(jié)點(diǎn)有可能很快與該報文的目的節(jié)點(diǎn)相遇,因為這樣的報文有可能直接投遞成功。

    (2)具有較大的剩余TTL值的報文應(yīng)該排在隊首,因為這樣的報文一般復(fù)制次數(shù)比較少,網(wǎng)絡(luò)傳染程度比較小,所以應(yīng)該優(yōu)先投遞,而剩余TTL較少的報文投遞成功的可能性較小,因此排在隊尾附近。綜上所述,提出了基于效用權(quán)值進(jìn)行排隊的控制策略,而效用權(quán)值W 的計算式為

    式中:TTLl是指報文的剩余TTL;TTLa是指報文初始化的TTL值,而Kp則是基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測模型中攜帶該報文的節(jié)點(diǎn)與報文標(biāo)識的目的節(jié)點(diǎn)相遇時間間隔的狀態(tài)值,如式(5)。P值越大證明預(yù)測的相遇時間間隔越小,該報文越應(yīng)該排于隊首,TTLl/TTLa值越大證明該報文復(fù)制的比率越小,這樣的報文也應(yīng)該優(yōu)先傳送。綜上所述W 值越大說明該報文的效用值越高,所以根據(jù)W 值的大小進(jìn)行排隊即為我們的排隊策略。

    2.3 丟棄策略

    制定擁塞控制丟棄策略的原則:

    (1)已經(jīng)成功交付到目的節(jié)點(diǎn)的報文應(yīng)該優(yōu)先從緩存中丟棄,本文討論的路由協(xié)議不包含目的節(jié)點(diǎn)接受到報文后的ACK確認(rèn)機(jī)制,所以攜帶報文的節(jié)點(diǎn)不知道該報文是否已經(jīng)成功投遞到目的節(jié)點(diǎn)。

    (2)雖然報文沒有交付到目的節(jié)點(diǎn),但是因為報文剩余的TTL較少,導(dǎo)致報文成功投遞的可能性非常小,這樣的報文也應(yīng)該從緩存中丟棄掉。

    (3)雖然報文剩余的TTL較小,但是通過基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測模型預(yù)測得到的攜帶該報文的節(jié)點(diǎn)與該報文中標(biāo)識的目的節(jié)點(diǎn)的下一個相遇時間間隔很小,這樣的報文可以暫時留下,有可能在很小的TTL內(nèi)成功交付到目的節(jié)點(diǎn)。

    本文認(rèn)為路由協(xié)議中報文在容遲網(wǎng)絡(luò)中被傳遞或復(fù)制的總次數(shù)最能反映報文已經(jīng)成功交付到目的節(jié)點(diǎn)的可能性,報文傳播到的節(jié)點(diǎn)的個數(shù)越多,說明報文蔓延范圍越廣,接觸到目的節(jié)點(diǎn)的可能性也就越大。本文在報文的尾部加入一個字段N,用來準(zhǔn)確地統(tǒng)計報文總共感染到的節(jié)點(diǎn)的個數(shù),統(tǒng)計策略如下:每當(dāng)節(jié)點(diǎn)之間相遇的時候,所有傳遞出去的報文在發(fā)送節(jié)點(diǎn)和接收節(jié)點(diǎn)上的N字段都加1,如果相遇的兩個節(jié)點(diǎn)有相同的報文,但是報文在N字段上的數(shù)值不一樣,就用數(shù)值大的報文替換掉數(shù)值小的報文,這樣一段時間以后網(wǎng)絡(luò)中多數(shù)報文的N字段可以反映報文感染到的節(jié)點(diǎn)的個數(shù),記為M,統(tǒng)計流程如圖2所示。

    圖2 N的統(tǒng)計過程圖Fig.2 Statistical process figure of N

    報文的剩余TTL值記為T。報文基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測模型預(yù)測得到的狀態(tài)值記為P。則衡量報文是否應(yīng)該丟棄的報文權(quán)值D可表示為

    M值越小說明投遞到目的節(jié)點(diǎn)的可能性越小,該報文越應(yīng)該保留;剩余TTL值越大,T值越大說明該報文越應(yīng)該保留;P值越大說明預(yù)測其與目的節(jié)點(diǎn)很快就能相遇,這樣的報文也應(yīng)該保留,所以優(yōu)先丟棄掉D值小的報文是合理的。其中C1、C2和C3是通過實驗確定的比例因子,通過實驗分析分別設(shè)為0.5,0.3和0.2。

    2.4 擁塞控制策略步驟

    2.4.1 擁塞檢測

    CCSMP的擁塞檢測主要是進(jìn)行以下兩個簡單的判斷,其中ML為要接收的報文大小,L為接收節(jié)點(diǎn)的本地緩存剩余容量,A為接收節(jié)點(diǎn)本地緩存大小:

    (1)ML<L則沒有發(fā)生擁塞,正常傳輸報文,然后將新到的報文和緩存中原有的報文重新執(zhí)行排隊策略。

    (2)ML>A則直接丟棄該報文。

    (3)A>ML≥L則發(fā)生了擁塞,進(jìn)入到擁塞避免機(jī)制,進(jìn)行報文的選擇性丟棄。

    2.4.2 擁塞避免

    (1)本地維護(hù)一張丟棄過的報文記錄,當(dāng)節(jié)點(diǎn)接收到傳輸過來的報文時,優(yōu)先對比報文記錄,如果在其中或者節(jié)點(diǎn)緩存中已經(jīng)有這條報文,則直接丟棄新到報文,否則轉(zhuǎn)到步驟(2)。

    (2)執(zhí)行2.3節(jié)中的丟棄策略,對比緩存中已有的報文和新到的報文,計算每個報文的丟棄權(quán)值D,找出其中D值最小的報文,將其丟棄,如果丟棄這個報文之后緩存區(qū)仍然溢出,則找到D值其次小的進(jìn)行丟棄,直到緩存區(qū)不再發(fā)生擁塞,轉(zhuǎn)到步驟(3)。

    (3)將丟棄掉的報文放入丟棄報文記錄中,并將剩余報文執(zhí)行2.2節(jié)中的排隊策略。

    3 仿真結(jié)果與分析

    本文使用THE ONE模擬器對提出的基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測的擁塞控制策略CCSMP進(jìn)行仿真和性能評估。仿真的環(huán)境是THE ONE中默認(rèn)的赫爾辛基城市地圖,網(wǎng)絡(luò)中共存在100個節(jié)點(diǎn),分為3組,共同模擬移動的車輛,移動速度為3~7 m/s,第一組車輛移動模型采用隨機(jī)行走模型[18],模擬一些沒有明確目的的車輛,比例占總節(jié)點(diǎn)數(shù)的40%;第二組車輛的移動模型中加入了興趣節(jié)點(diǎn),設(shè)置的興趣參數(shù)為0.8,使這組節(jié)點(diǎn)中的車輛有0.8的概率向特定地點(diǎn)移動,用來模擬那些有特定習(xí)慣的車輛,比例占總節(jié)點(diǎn)數(shù)的30%;第三組車輛的移動模型采用固定路徑,移動模型為ONE模擬器中自帶的Map RouteMovement,這組節(jié)點(diǎn)用來模擬公交線路上的公交車,比例占總節(jié)點(diǎn)數(shù)的30%。節(jié)點(diǎn)之間的通信接口采用藍(lán)牙通信協(xié)議。具體的參數(shù)配置詳見表1。

    表1 仿真參數(shù)列表Table 1 List of simulation parameters

    同時為了說明CCSMP的適用性,在Epidemic,Spray and wait兩種路由協(xié)議中分別應(yīng)用CCSMP,與DO和DF兩種擁塞控制對比產(chǎn)生實驗數(shù)據(jù),相同場景下,分別更改緩存大小,傳輸速率(網(wǎng)絡(luò)帶寬),從以下4方面評估協(xié)議的性能:

    (1)投遞概率=成功投遞到目的節(jié)點(diǎn)的報文數(shù)量/網(wǎng)絡(luò)中產(chǎn)生的報文總數(shù);

    (2)平均時延=消息到達(dá)目的節(jié)點(diǎn)的平均時間;

    (3)負(fù)載比率(開銷比)=(利用連接成功傳遞包的次數(shù)-傳遞到目的節(jié)點(diǎn)的包的個數(shù))/傳遞到目的節(jié)點(diǎn)的包的個數(shù);

    (4)丟包率=TTL(過期或者Buffer滿了被丟棄的報文數(shù)/產(chǎn)生的報文總數(shù))。

    在表1所設(shè)的環(huán)境參數(shù)下,所有節(jié)點(diǎn)執(zhí)行Epidemic路由方法,將緩存大小依次改為5、10、15、20、25、30 MB,分別測得本文提出的CCSMP,傳統(tǒng)的DO以及DF三種擁塞控制策略下的投遞成功率(見圖3),網(wǎng)絡(luò)平均時延(見圖4),負(fù)載比率(見圖5)以及丟包率(見圖6)。其中負(fù)載比率能反映連接的使用效率,負(fù)載比率高說明更多的連接用來傳遞的數(shù)據(jù)包都沒能成功傳遞到目的節(jié)點(diǎn),連接的使用效用較低。負(fù)載比率低反而說明連接的有效使用率高。其中DO策略沒有排隊機(jī)制,采用的是丟棄策略,首先丟棄緩存空間中剩余生命期(TTL)最小的報文。DF同樣沒有排隊機(jī)制,采用的丟棄策略是首先丟棄緩存空間中排隊時間最長的報文。

    從圖3中數(shù)據(jù)得出隨著緩存大小的不斷增加,本文提出的基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測的擁塞控制策略CCSMP的投遞概率始終大于DO和DF兩種控制策略下的投遞成功率,這說明經(jīng)過了CCSMP擁塞控制顯著提高了Epidemic路由算法的投遞成功率。圖4中CCSMP的網(wǎng)絡(luò)平均時延比另外兩種控制策略低200 s左右的時間,并且隨著緩存大小的增加呈現(xiàn)一種穩(wěn)定趨勢,這說明CCSMP擁塞控制策略在增加投遞成功率的同時也減小了網(wǎng)絡(luò)時延。對比圖5中3種擁塞控制策略的負(fù)載比率,負(fù)載比率高說明成功投遞的報文占報文成功傳遞總次數(shù)的比率低,進(jìn)一步說明無用的數(shù)據(jù)傳輸比較多,CCSMP的負(fù)載比率明顯小于DO和DF,說明本文提出的擁塞控制策略從一定程度上也減少了網(wǎng)絡(luò)開銷。從圖6中數(shù)據(jù)可以看出:隨著緩存大小的增加,丟包率顯著降低,但是CCSMP的丟包率一直小于另外兩種擁塞控制策略,平均小10%左右。

    圖3 不同緩存下的投遞成功率Fig.3 Delivery ratio of different cache

    圖4 不同緩存下的平均時延Fig.4 Delay of different cache

    圖5 不同緩存下的負(fù)載比率Fig.5 Overhead of different cache

    圖6 不同緩存下的丟包率Fig.6 Drop rate of different cache

    為了分析不同的傳輸速率是否會對文中提出的擁塞控制策略產(chǎn)生影響,實驗采用120、250、380、510、640、770 kbit/s 6種傳輸速度作仿真,在相同的場景下對比CCSMP、DO、DF三種擁塞控制策略的投遞成功率(見圖7)、平均時延(見圖8)以及負(fù)載比率(見圖9)和丟包率(見圖10)。

    圖7 不同傳輸速率下的投遞成功率Fig.7 Delivery ratio of different transmit speed

    由圖7可知,隨著傳輸速率的增加DF和DO兩種策略的投遞成功率趨于穩(wěn)定,沒有大幅度抖動,而CCSMP的投遞成功率有些許上升,并且持續(xù)處于比較高的狀態(tài)。圖8中傳輸速率的變化同樣沒有嚴(yán)重影響擁塞控制策略下的網(wǎng)絡(luò)時延,CCSMP的平均時延始終比其他兩種控制策略小200 s左右,說明該擁塞控制協(xié)議的平均時延受傳輸速率影響不大。從圖9中可見當(dāng)傳輸速率較小時,網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載比率與擁塞控制協(xié)議關(guān)系不大,但是隨著傳輸速率的增長,CCSMP的負(fù)載比率明顯小于DF和DO,說明文中提出的擁塞控制協(xié)議能夠一定程度上減小網(wǎng)絡(luò)負(fù)載,最后從圖10中數(shù)據(jù)可以看出丟包率隨著傳輸速率的增加明顯增大,但是CCSMP相比于DF和DO兩種擁塞控制策略丟包率較小。

    圖8 不同傳輸速率下的平均時延Fig.8 Delay of different transmit speed

    圖9 不同傳輸速率下的負(fù)載比率Fig.9 Overhead of different transmit speed

    圖10 不同傳輸速率下的丟包率Fig.10 Drop rate of different transmit speed

    為了說明CCSMP并不局限于Epidemic路由策略,本文在完全相同的實驗環(huán)境下,對Spray and wait路由協(xié)議下的3種擁塞控制策略同樣進(jìn)行了測試,考慮到Sspray and wait對報文的副本數(shù)做了控制,從一定程度上預(yù)防了擁塞的發(fā)生,所以針對Spray and wait路由算法的緩存大小設(shè)置為2、5、8、10 M,報文初始副本數(shù)定義為6,測得投遞成功率(見圖11),網(wǎng)絡(luò)平均時延(見圖12),負(fù)載比率(見圖13)和丟包率(見圖14)。

    圖11 不同緩存下的投遞成功率Fig.11 Delivery ratio of different cache

    圖12 不同緩存下的平均時延Fig.12 Delay of different cache

    圖13 不同緩存下的負(fù)載比率Fig.13 Overhead of different cache

    從圖11中數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)緩存較小的時候CCSMP擁塞控制策略相比于DF和DO能夠增加投遞成功率,但當(dāng)緩存增大到一定程度就不會再有明顯的差別,這主要是因為這種情況下緩存大小足夠承受初始報文為6的網(wǎng)絡(luò)報文量,擁塞發(fā)生的較少。從圖12中數(shù)據(jù)可以看出在緩存較少的情況下CCSMP有著更小的網(wǎng)絡(luò)時延。分析圖13和14可知CCSMP與其他兩種擁塞控制策略相比能在一定程度上減少負(fù)載比率和丟包率。

    圖14 不同緩存下的丟包率Fig.14 Drop rate of different cache

    為了在Spray and wait路由算法下分析不同的傳輸速率對文中提出的擁塞控制策略產(chǎn)生的影響,將緩存大小設(shè)置為5 MB,實驗采用120、250、380、510、640、770 kbit/s 6種傳輸速度作仿真,得到投遞成功率(見圖15)、平均時延(見圖16)以及負(fù)載比率(見圖17)和丟包率(見圖18)。

    圖15 不同傳輸速率下的投遞成功率Fig.15 Delivery ratio of different transmit speed

    圖16 不同傳輸速率下的平均時延Fig.16 Delay of different transmit speed

    根據(jù)圖15中的數(shù)據(jù),在節(jié)點(diǎn)本地只有5 MB緩存的情況下CCSMP表現(xiàn)出了更好的投遞成功率,并且隨著傳輸速率的提升投遞成功率呈穩(wěn)步上升趨勢。在圖16中CCSMP的平均時延遠(yuǎn)小于DF和DO兩種擁塞控制策略。從圖17的數(shù)據(jù)可以看出CCSMP的負(fù)載比率隨著傳輸速度的變化沒有大幅度波動,并且處于較低的狀態(tài),同樣在圖18中可以看出CCSMP在不同的傳輸速率下有著更小的丟包率。

    圖17 不同傳輸速率下的負(fù)載比率Fig.17 Overhead of different transmit speed

    圖18 不同傳輸速率下的丟包率Fig.18 Drop rate of different transmit speed

    4 結(jié)束語

    提出了一種基于馬爾可夫相遇時間間隔預(yù)測的擁塞控制策略CCSMP,該策略包括排隊機(jī)制和丟棄機(jī)制兩部分,并將馬爾可夫模型應(yīng)用到節(jié)點(diǎn)的相遇時間間隔的預(yù)測上,通過預(yù)測值結(jié)合報文復(fù)制或者傳遞的次數(shù)和剩余TTL值來計算報文的效用權(quán)值,通過這個權(quán)值可以決定緩存中的排隊順序和丟棄方式。為了驗證工作的有效性,在THE ONE平臺上對Epidemic和Spray and wait兩種路由協(xié)議進(jìn)行仿真,將CCSMP與DF和DO兩種擁塞控制策略進(jìn)行對比,仿真結(jié)果表明CCSMP能夠明顯地增加投遞成功率,減小平均網(wǎng)絡(luò)時延,并且在一定程度上減小了網(wǎng)絡(luò)負(fù)載和丟包率。

    [1]Burleigh S,Hooke A,Torgerson L,et al.Delay tolerant networking:An approach to interplanetary internet[J].IEEE Communications Magazine,2003,41(6):128-136.

    [2]Akyildiz I,Su W,Sankarasubramaniam Y,et al.A survey on sensor networks[J].IEEE Communications Magazine,2002,40(8):102-114.

    [3]Fall K.A delay-tolerant network architecture for challenged Internets[C]∥Proc Conf Appl Technol Architecture Protocols For Computer Commun,Karlsruhe,Germany,2003:27-34.

    [4]Cao Jian-nong,Zhang Yang,Xie Li.Consistency of cooperative caching in mobile peer-to-peer systems over MANET[J].International Journal of Parallel,Emergent and Distributed Systems,2006,21(3):151-168.

    [5]Fall K,Hong W,Madden S.Custody transfer for reliable delivery in delay tolerant networks[EB/OL].[2010-03-28].http://www.dtnrg.org/papers/custody-xfer-tr.pdf.

    [6]張文柱,孫勇發(fā),王炫.基于馬爾科夫決策的容遲網(wǎng)絡(luò)路由算法[J].西安電子科技大學(xué)學(xué)報,2011,38(2):18-22.

    Zhang Wen-zhu,Sun Yong-fa,Wang Xuan.Study of the DTN routing algorithm based on the Markov decision[J].Journal of Xidian University,2011,38(2):18-22.

    [7]鄧甦,李曉毅.馬爾科夫鏈在呼吸道傳染病預(yù)測中的應(yīng)用[J].中國衛(wèi)生統(tǒng)計,2011(6):615-616.

    Deng Su,Li Xiao-yi.Markov chain in the prediction of respiratory infectious diseases[J].Chinese Journal of Health Statistics,2011(6):615-616.

    [8]Krifa A,Baraka C,Spyropoulos T.Optimal buffer management policies for delay tolerant networks[C]∥The 5th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor,Mesh and Ad Hoc Communications and Networks,IEEE,2008:260-268.

    [9]熊永平,孫利民,牛建偉.機(jī)會網(wǎng)絡(luò)[J].軟件學(xué)報,2009,20(1):127-134.

    Xiong Yong-ping,Sun Li-min,Niu Jian-wei.Opportunistic networks[J].Journal of Software,2009,20(1):127-134.

    [10]Ramanathan R,Hansen R,Basu P,et al.Priori-tized epidemic routing for opportunistic networks[C]∥International Conference on Mobile Systems,Applications and Services,Proceedings of the 1st International MobiSys Workshop on Mobile Opportunistic Networking,2007,11(11):62-66.

    [11]Pawelczak P,Venkatesha Prasad R,Xia L,et al. Cognitive radio emergency networks-requirements and design[C]∥New Frontiers in Dynamic Spectrum Access Networks,IEEE,2005:601-606.

    [12]Lindgren A,Phanse K S.Evaluation of queueing policies and forwarding strategies for routing in intermittently connected networks[C]∥Communication System Software and Middleware,2006:1-10.

    [13]王貴竹,徐正歡,李曉峰.DTN中依據(jù)報文質(zhì)量的擁塞控制策略[J].計算機(jī)工程與應(yīng)用,2012,48(9):74-77.

    Wang Gui-zhu,Xu Zheng-huan,Li Xiao-feng.Congestion control strategy based on quality of message in DTN[J].Computer Engineering and Applications,2012,48(9):74-77.

    [14]John B,Brian G,David J.Maxprop:Routing for vehicle-based disruption-tolerant networks[C]∥INFOCOM,2006:1-11.

    [15]劉期烈,潘英俊.延遲容忍網(wǎng)絡(luò)中基于復(fù)制率的擁塞控制算法[J].北京郵電大學(xué)學(xué)報,2010,33(4):88-92.

    Liu Qi-lie,Pan Ying-jun.Congestion control strategy based on copy rate in DTN[J].Journal of Beijing University of Post and Telecommunications,2010,33(4):88-92.

    [16]陶勇,龔正虎.DTN擁塞控制研究進(jìn)展[J].計算機(jī)應(yīng)用研究,2010,27(10):3605-3611.

    Tao Yong,Gong Zheng-hu.Survey on congestion control for DTN[J].Application Research of Computers,2010,27(10):3605-3611.

    [17]劉席開,劉桂開.機(jī)會網(wǎng)絡(luò)擁塞控制的研究[J].中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報,2012,32(8):159-165.

    Liu Xi-kai,Liu Gui-kai.Study on congestion control for opportunistic network[J].Journal of Central South University of Forestry &Technology,2012,32(8):159-165.

    [18]Broch J,Maltz D A,Johnson D B,et al.A performance comparison of multi-hop wireless ad hoc network routing protocols[C]∥Proceedings of the 4th Annual ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking,ACM,1998:85-97.

    猜你喜歡
    包率馬爾可夫投遞
    智能投遞箱
    傳統(tǒng)與文化的“投遞”
    中外文摘(2022年13期)2022-08-02 13:46:16
    支持向量機(jī)的船舶網(wǎng)絡(luò)丟包率預(yù)測數(shù)學(xué)模型
    一種基于噴泉碼的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)發(fā)包算法*
    一種新的VANET網(wǎng)絡(luò)鏈路丟包率估計算法
    保費(fèi)隨機(jī)且?guī)в屑t利支付的復(fù)合馬爾可夫二項模型
    TCN 協(xié)議分析裝置丟包率研究
    基于SOP的核電廠操縱員監(jiān)視過程馬爾可夫模型
    大迷宮
    應(yīng)用馬爾可夫鏈對品牌手機(jī)市場占有率進(jìn)行預(yù)測
    av天堂中文字幕网| 九色成人免费人妻av| 国产精品爽爽va在线观看网站| eeuss影院久久| 久久99热这里只有精品18| 色在线成人网| 一进一出好大好爽视频| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲 国产 在线| 22中文网久久字幕| av天堂在线播放| 观看免费一级毛片| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 免费观看精品视频网站| 可以在线观看毛片的网站| 直男gayav资源| 免费看av在线观看网站| 日韩高清综合在线| 亚洲黑人精品在线| 制服丝袜大香蕉在线| 色哟哟·www| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 两个人的视频大全免费| 日本与韩国留学比较| 亚洲av.av天堂| 欧美成人a在线观看| 色av中文字幕| 亚洲国产精品合色在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 岛国在线免费视频观看| 婷婷丁香在线五月| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美成人性av电影在线观看| 老司机福利观看| 国产免费男女视频| 91av网一区二区| 99九九线精品视频在线观看视频| 99久国产av精品| 国产探花极品一区二区| 亚洲乱码一区二区免费版| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 美女被艹到高潮喷水动态| 永久网站在线| 久久久久久国产a免费观看| 久久国内精品自在自线图片| 天堂网av新在线| 欧美三级亚洲精品| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 综合色av麻豆| 久久久国产成人精品二区| 韩国av一区二区三区四区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产一区二区在线av高清观看| 1024手机看黄色片| 国产探花在线观看一区二区| 日韩欧美国产一区二区入口| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产真实乱freesex| а√天堂www在线а√下载| 在线观看舔阴道视频| 亚洲在线观看片| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲在线观看片| 国产v大片淫在线免费观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 人妻久久中文字幕网| 99久国产av精品| 中文在线观看免费www的网站| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲成av人片在线播放无| 18+在线观看网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产老妇女一区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产不卡一卡二| 69人妻影院| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产熟女欧美一区二区| 十八禁网站免费在线| 国内精品宾馆在线| 99久久精品一区二区三区| 国产乱人视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 99热这里只有是精品在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久久久久伊人网av| 久久久久九九精品影院| 黄色丝袜av网址大全| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 网址你懂的国产日韩在线| 99久久成人亚洲精品观看| 精品久久久噜噜| 国产伦在线观看视频一区| 在线a可以看的网站| 麻豆成人av在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久热精品热| 欧美又色又爽又黄视频| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 美女被艹到高潮喷水动态| 可以在线观看的亚洲视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 在现免费观看毛片| 在线播放国产精品三级| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产黄片美女视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 在现免费观看毛片| 直男gayav资源| 国产精品99久久久久久久久| 久久久久久九九精品二区国产| eeuss影院久久| 变态另类丝袜制服| 嫩草影院新地址| 国产成人av教育| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久香蕉精品热| 成人国产一区最新在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 永久网站在线| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产高清不卡午夜福利| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品无大码| 人妻夜夜爽99麻豆av| www日本黄色视频网| 婷婷六月久久综合丁香| 一个人免费在线观看电影| 国内精品宾馆在线| 国产伦在线观看视频一区| 午夜影院日韩av| 免费人成视频x8x8入口观看| 国内精品久久久久精免费| ponron亚洲| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产高潮美女av| 中文字幕熟女人妻在线| 高清在线国产一区| 999久久久精品免费观看国产| 麻豆国产97在线/欧美| 两人在一起打扑克的视频| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲四区av| 国产精品不卡视频一区二区| 久久亚洲精品不卡| 美女 人体艺术 gogo| 日韩国内少妇激情av| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产淫片久久久久久久久| 91在线观看av| www.色视频.com| 精品欧美国产一区二区三| 午夜视频国产福利| 久久99热这里只有精品18| 人妻少妇偷人精品九色| 国产黄片美女视频| 色哟哟·www| 一级av片app| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| www.色视频.com| 可以在线观看的亚洲视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲精品粉嫩美女一区| 九九爱精品视频在线观看| 91久久精品电影网| 嫩草影院新地址| 国产成人a区在线观看| 精品人妻1区二区| 亚洲国产精品成人综合色| 精品久久久久久久久久免费视频| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲最大成人中文| 久久久久久久午夜电影| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| av在线蜜桃| 极品教师在线免费播放| 精品国内亚洲2022精品成人| av在线观看视频网站免费| 亚洲五月天丁香| 国内精品久久久久精免费| 亚洲精品在线观看二区| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品亚洲美女久久久| 日日撸夜夜添| 人妻久久中文字幕网| 国产免费一级a男人的天堂| 听说在线观看完整版免费高清| 99久久成人亚洲精品观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 日本黄色片子视频| 国产一区二区三区视频了| 超碰av人人做人人爽久久| 乱码一卡2卡4卡精品| 日韩人妻高清精品专区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品久久久久久久久久免费视频| 午夜a级毛片| 春色校园在线视频观看| 日韩精品中文字幕看吧| 波多野结衣高清作品| 午夜激情欧美在线| 国语自产精品视频在线第100页| 99热网站在线观看| 一级av片app| 欧美日韩黄片免| 偷拍熟女少妇极品色| 99热这里只有精品一区| 国产三级在线视频| 成人av在线播放网站| 国产毛片a区久久久久| 国国产精品蜜臀av免费| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 午夜福利高清视频| 久久久色成人| 国产黄片美女视频| 91久久精品国产一区二区三区| 日本三级黄在线观看| 亚洲 国产 在线| 最后的刺客免费高清国语| 18+在线观看网站| 久久久久久久久大av| 女人被狂操c到高潮| 看免费成人av毛片| 极品教师在线免费播放| 淫妇啪啪啪对白视频| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美色视频一区免费| 国内精品一区二区在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲av熟女| 国产精品电影一区二区三区| 一进一出好大好爽视频| 日韩欧美在线二视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲av五月六月丁香网| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 美女高潮的动态| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美日韩乱码在线| 日韩欧美在线二视频| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲最大成人手机在线| 99视频精品全部免费 在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产av麻豆久久久久久久| 91麻豆精品激情在线观看国产| 99久国产av精品| 国产三级中文精品| av女优亚洲男人天堂| 亚洲经典国产精华液单| 91久久精品国产一区二区成人| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲综合色惰| 免费看日本二区| ponron亚洲| 亚洲欧美清纯卡通| 在线天堂最新版资源| а√天堂www在线а√下载| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 精品久久国产蜜桃| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲av.av天堂| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美bdsm另类| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲自拍偷在线| 国产成人av教育| 国产一区二区三区视频了| 午夜福利在线观看吧| 国产精品99久久久久久久久| or卡值多少钱| 可以在线观看毛片的网站| 日韩欧美三级三区| 九色国产91popny在线| 午夜福利欧美成人| 成人亚洲精品av一区二区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 免费看美女性在线毛片视频| 看黄色毛片网站| 天堂动漫精品| 级片在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲第一电影网av| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 国产成人a区在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产单亲对白刺激| 日本色播在线视频| 免费看av在线观看网站| 久久国产乱子免费精品| 女人被狂操c到高潮| 久久欧美精品欧美久久欧美| bbb黄色大片| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久久久九九精品影院| 久久精品91蜜桃| 最近最新免费中文字幕在线| 日本成人三级电影网站| 一区二区三区免费毛片| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久亚洲真实| 日本熟妇午夜| 69人妻影院| 欧美+日韩+精品| 淫秽高清视频在线观看| netflix在线观看网站| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| av专区在线播放| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 真实男女啪啪啪动态图| 国产精品久久久久久精品电影| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日韩中字成人| 午夜福利成人在线免费观看| 国产主播在线观看一区二区| 99久久成人亚洲精品观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 中出人妻视频一区二区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 精品人妻偷拍中文字幕| x7x7x7水蜜桃| av天堂在线播放| x7x7x7水蜜桃| 亚洲自拍偷在线| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲美女黄片视频| 久久久国产成人精品二区| 村上凉子中文字幕在线| 特大巨黑吊av在线直播| 男人舔女人下体高潮全视频| 直男gayav资源| 国产伦精品一区二区三区视频9| 免费黄网站久久成人精品| 搡老岳熟女国产| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久国产乱子免费精品| 免费黄网站久久成人精品| 日韩精品有码人妻一区| 久久精品国产亚洲av天美| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产不卡一卡二| 亚洲人成网站在线播| 日韩精品有码人妻一区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产综合懂色| 国产高清视频在线观看网站| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久久久久大精品| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲七黄色美女视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 69av精品久久久久久| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 成人午夜高清在线视频| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品久久久久久av不卡| 日韩中文字幕欧美一区二区| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲专区中文字幕在线| 很黄的视频免费| 亚洲乱码一区二区免费版| 男人狂女人下面高潮的视频| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 午夜视频国产福利| 国产精品女同一区二区软件 | 男人的好看免费观看在线视频| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲四区av| ponron亚洲| 精品无人区乱码1区二区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲美女黄片视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 热99在线观看视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产探花在线观看一区二区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 欧美高清成人免费视频www| 欧美一区二区亚洲| 欧美激情久久久久久爽电影| 中国美女看黄片| 国产熟女欧美一区二区| 熟女人妻精品中文字幕| 无遮挡黄片免费观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 在线国产一区二区在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 波野结衣二区三区在线| 1024手机看黄色片| 亚洲精品一区av在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 国产主播在线观看一区二区| 成人美女网站在线观看视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产毛片a区久久久久| 在线观看午夜福利视频| 欧美日韩黄片免| 欧美xxxx性猛交bbbb| av中文乱码字幕在线| 在线免费观看不下载黄p国产 | 99热这里只有精品一区| 深夜精品福利| 成人精品一区二区免费| 深爱激情五月婷婷| 欧美精品啪啪一区二区三区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲人与动物交配视频| 婷婷色综合大香蕉| 99久久成人亚洲精品观看| 免费高清视频大片| 在线观看舔阴道视频| 久久久久久久精品吃奶| 在线天堂最新版资源| 乱系列少妇在线播放| 亚洲乱码一区二区免费版| 最新在线观看一区二区三区| av在线观看视频网站免费| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产一区二区在线观看日韩| 国产在视频线在精品| 变态另类丝袜制服| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 午夜老司机福利剧场| 日韩欧美 国产精品| 成年免费大片在线观看| 精品国产三级普通话版| 日本一本二区三区精品| 乱人视频在线观看| 免费av不卡在线播放| 1024手机看黄色片| 无遮挡黄片免费观看| 久久久久久久久久久丰满 | 在线播放国产精品三级| 有码 亚洲区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国模一区二区三区四区视频| 成人av一区二区三区在线看| 色视频www国产| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲性久久影院| 久久亚洲真实| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美中文日本在线观看视频| 丰满的人妻完整版| 看黄色毛片网站| 日韩av在线大香蕉| 一区二区三区高清视频在线| 极品教师在线视频| 日韩欧美三级三区| 色5月婷婷丁香| 国模一区二区三区四区视频| 嫩草影视91久久| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久精品国产清高在天天线| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 日本 欧美在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精品伦人一区二区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产伦在线观看视频一区| 成人无遮挡网站| ponron亚洲| 特大巨黑吊av在线直播| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美人与善性xxx| 久久久久九九精品影院| 免费看a级黄色片| av黄色大香蕉| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲欧美日韩东京热| 午夜免费激情av| 亚洲av中文av极速乱 | 十八禁网站免费在线| 亚洲,欧美,日韩| 嫩草影院入口| 国产高清视频在线播放一区| 在线看三级毛片| 美女大奶头视频| 中文在线观看免费www的网站| a级毛片a级免费在线| 欧美精品啪啪一区二区三区| 俺也久久电影网| 国产av在哪里看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | av视频在线观看入口| 国产精品一区二区性色av| 久久草成人影院| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 成人永久免费在线观看视频| 久久九九热精品免费| 亚洲自拍偷在线| 精品久久久久久久久久免费视频| 男女之事视频高清在线观看| av.在线天堂| 久久久国产成人精品二区| 国产精品人妻久久久影院| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 97热精品久久久久久| 亚洲 国产 在线| 国产精品永久免费网站| 亚洲无线在线观看| 女同久久另类99精品国产91| xxxwww97欧美| 88av欧美| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 熟女人妻精品中文字幕| 精品一区二区免费观看| 18+在线观看网站| 99riav亚洲国产免费| 久久久午夜欧美精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 一级毛片久久久久久久久女| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久99久视频精品免费| 一a级毛片在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 一边摸一边抽搐一进一小说| 2021天堂中文幕一二区在线观| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲av第一区精品v没综合| 两个人的视频大全免费| 亚洲美女搞黄在线观看 | 一级黄片播放器| 国产精品,欧美在线| 久久久久免费精品人妻一区二区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 一边摸一边抽搐一进一小说| 色在线成人网| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲五月天丁香| 国产三级在线视频| 国产色婷婷99| 69av精品久久久久久| 97碰自拍视频| 十八禁国产超污无遮挡网站| 一个人免费在线观看电影| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲男人的天堂狠狠| 日韩强制内射视频| 动漫黄色视频在线观看| 久久草成人影院| 久久久久久国产a免费观看| 国产老妇女一区| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲色图av天堂| 国产欧美日韩一区二区精品| 日本色播在线视频| 日日夜夜操网爽| 久久久久国内视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 男人狂女人下面高潮的视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 午夜视频国产福利| 最近中文字幕高清免费大全6 | 99热精品在线国产| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲,欧美,日韩| 日韩欧美精品免费久久| 999久久久精品免费观看国产| 一级黄片播放器| 国产一区二区在线观看日韩| 黄色欧美视频在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜日韩欧美国产| 一区二区三区四区激情视频 | 亚洲av不卡在线观看| 国产成年人精品一区二区| 成人精品一区二区免费| 日韩av在线大香蕉| 一级黄色大片毛片| 简卡轻食公司|