精品欧美一区二区三区在线观看 _久久久久国色av免费观看性色_国产精品久久在线观看_亚洲第一综合网站_91精品又粗又猛又爽_小泽玛利亚一区二区免费_91亚洲精品国偷拍自产在线观看 _久久精品视频在线播放_美女精品久久久_欧美日韩国产成人在线

2020年Android最新保活實現原理揭秘

新聞 Android
一直以來,App進程保活都是各大廠商,特別是頭部應用開發商永恒的追求。

2020年Android最新保活實現原理揭秘

保活實現原理

本文由鴻洋大神提供,作者引用分享。

一直以來,App進程保活都是各大廠商,特別是頭部應用開發商永恒的追求。

畢竟App 進程死了,就什么也干不了了;一旦 App進程死亡,那就再也無法在用戶的手機上開展任何業務,所有的商業模型在【用戶方】都沒有用武之地了。

早期的 Android 系統不完善,導致很多App有很多空子可以鉆,因此它們有著各種各樣的姿勢進行保活。

譬如說在 Android 5.0 以前,App 內部通過 native 方式 fork 出來的進程是不受系統管控的,系統在殺 App 進程的時候,只會去殺 App 啟動的 Java 進程。

因此誕生了一大批“毒瘤”,他們通過 fork native 進程,在 App 的 Java 進程被殺死的時候通過 am命令拉起自己從而實現永生。

那時候的 Android 可謂是魑魅橫行,群魔亂舞;系統根本管不住應用,因此長期以來被人詬病耗電、卡頓。

同時,系統的軟弱導致了 Xposed 框架、阻止運行、綠色守護、黑域、冰箱等一系列管制系統后臺進程的框架和 App 出現。

不過,隨著 Android 系統的發展,這一切都在往好的方向演變。

  • Android 5.0 以上,系統殺進程以 uid 為標識,通過殺死整個進程組來殺進程,因此 native 進程也躲不過系統的法眼。
  • Android 6.0 引入了待機模式(doze),一旦用戶拔下設備的電源插頭,并在屏幕關閉后的一段時間內使其保持不活動狀態,設備會進入低電耗模式,在該模式下設備會嘗試讓系統保持休眠狀態。
  • Android 7.0 加強了之前雞肋的待機模式(不再要求設備靜止狀態),同時對開啟了 Project Svelte,Project Svelte 是專門用來優化 Android 系統后臺的項目,在 Android 7.0 上直接移除了一些隱式廣播,App 無法再通過監聽這些廣播拉起自己。
  • Android 8.0 進一步加強了應用后臺執行限制:一旦應用進入已緩存狀態時,如果沒有活動的組件,系統將解除應用具有的所有喚醒鎖。另外,系統會限制未在前臺運行的應用的某些行為,比如說應用的后臺服務的訪問受到限制,也無法使用 Mainifest 注冊大部分隱式廣播。
  • Android 9.0 進一步改進了省電模式的功能并加入了應用待機分組,長時間不用的 App 會被打入冷宮;另外,系統監測到應用消耗過多資源時,系統會通知并詢問用戶是否需要限制該應用的后臺活動。

然而,道高一尺,魔高一丈。系統在不斷演進,保活方法也在不斷發展。大約在 4 年前出現過一個 MarsDaemon,這個庫通過雙進程守護的方式實現保活,一時間風頭無兩。

不過好景不長,進入 Android 8.0 時代之后,這個庫就逐漸消亡。

一般來說,Android 進程保活分為兩個方面:

  • 保持進程不被系統殺死。
  • 進程被系統殺死之后,可以重新復活。

隨著 Android 系統變得越來越完善,單單通過自己拉活自己逐漸變得不可能了;因此后面的所謂「保活」基本上是兩條路:

  • 提升自己進程的優先級,讓系統不要輕易弄死自己;
  • App 之間互相結盟,一個兄弟死了其他兄弟把它拉起來。

當然,還有一種終極方法,那就是跟各大系統廠商建立 PY【朋友,然而我一直覺得是(pi yan)】 關系,把自己加入系統內存清理的白名單;比如說國民應用微信。當然這條路一般人是沒有資格走的。

大約一年以前,大神 gityuan 在其博客上公布了 TIM 使用的一種可以稱之為「終極永生術」的保活方法;這種方法在當前 Android 內核的實現上可以大大提升進程的存活率。筆者研究了這種保活思路的實現原理,并且提供了一個參考實現 Leoric。

接下來就給大家分享一下這個終極保活黑科技的實現原理。

保活的底層技術原理

知己知彼,百戰不殆。

既然我們想要保活,那么首先得知道我們是怎么死的。

一般來說,系統殺進程有兩種方法,這兩個方法都通過 ActivityManagerService 提供:

  • killBackgroundProcesses
  • forceStopPackage

在原生系統上,很多時候殺進程是通過第一種方式,除非用戶主動在 App 的設置界面點擊「強制停止」。

2020年Android最新保活實現原理揭秘

強制停止

不過國內各廠商以及一加三星等 ROM 現在一般使用第二種方法。

第一種方法太過溫柔,根本治不住想要搞事情的應用。

第二種方法就比較強力了,一般來說被 force-stop 之后,App 就只能乖乖等死了。

因此,要實現保活,我們就得知道 force-stop 到底是如何運作的。既然如此,我們就跟蹤一下系統的 forceStopPackage 這個方法的執行流程:

首先是 ActivityManagerService里面的 forceStopPackage 這方法:

2020年Android最新保活實現原理揭秘

ActivityManagerService forceStopPackage

在這里我們可以知道,系統是通過 uid 為單位 force-stop 進程的,因此不論你是 native 進程還是 Java 進程,force-stop 都會將你統統殺死。我們繼續跟蹤 forceStopPackageLocked 這個方法:

2020年Android最新保活實現原理揭秘

forceStopPackageLocked

這個方法實現很清晰:

先殺死這個 App 內部的所有進程,然后清理殘留在 system_server 內的四大組件信息;我們關心進程是如何被殺死的,因此繼續跟蹤 killPackageProcessesLocked,這個方法最終會調用到 ProcessList 內部的 removeProcessLocked 方法, removeProcessLocked 會調用 ProcessRecord 的 kill 方法,我們看看這個 kill:

2020年Android最新保活實現原理揭秘

這里我們可以看到,首先殺掉了目標進程,然后會以 uid為單位殺掉目標進程組。

如果只殺掉目標進程,那么我們可以通過雙進程守護的方式實現保活;

關鍵就在于這個 killProcessGroup,繼續跟蹤之后發現這是一個 native 方法,它的最終實現在 libprocessgroup中,代碼如下:

2020年Android最新保活實現原理揭秘

注意這里有個奇怪的數字:40

我們繼續跟蹤:

2020年Android最新保活實現原理揭秘

瞧瞧我們的系統做了什么騷操作?循環 40 遍不停滴殺進程,每次殺完之后等 5ms,循環完畢之后就算過去了。

看到這段代碼,我想任何人都會蹦出一個疑問:假設經歷連續 40 次的殺進程之后,如果 App 還有進程存在,那不就僥幸逃脫了嗎?

實現方法

那么,如何實現這個目的呢?

我們看這個關鍵的 5ms。假設,App 進程在被殺掉之后,能夠以足夠快的速度(5ms 內)啟動一堆新的進程,那么系統在一次循環殺掉老的所有進程之后,sleep 5ms 之后又會遇到一堆新的進程;如此循環 40 次,只要我們每次都能夠拉起新的進程,那我們的 App 就能逃過系統的追殺,實現永生。

是的,煉獄般的 200ms,只要我們熬過 200ms 就能渡劫成功,得道飛升。

不知道大家有沒有玩過打地鼠這個游戲,整個過程非常類似,按下去一個又冒出一個,只要每次都能足夠快地冒出來,我們就贏了。

現在問題的關鍵就在于:

如何在 5ms 內啟動一堆新的進程?

再回過頭來看原來的保活方式,它們拉起進程最開始通過 am命令,這個命令實際上是一個 java 程序,它會經歷啟動一個進程然后啟動一個 ART 虛擬機,接著獲取 ams 的 binder 代理,然后與 ams 進行 binder 同步通信。

這個過程實在是太慢了,在這與死神賽跑的 5ms 里,它的速度的確是不敢恭維。

后來,MarsDaemon 提出了一種新的方式,它用 binder 引用直接給 ams 發送 Parcel,這個過程相比 am命令快了很多,從而大大提高了成功率。其實這里還有改進的空間,畢竟這里還是在 Java 層調用,Java 語言在這種實時性要求極高的場合有一個非常令人詬病的特性:

垃圾回收(GC);雖然我們在這 5ms 內直接碰上 gc 引發停頓的可能性非常小,但是由于 GC 的存在,ART 中的 Java 代碼存在非常多的 checkpoint;

想象一下你現在是一個信使有重要軍情要報告,但是在路上卻碰到很多關隘,而且很可能被勒令暫時停止一下,這種情況是不可接受的。因此,最好的方法是通過 native code 給 ams 發送 binder 調用;

當然,如果再底層一點,我們甚至可以通過 ioctl 直接給 binder 驅動發送數據進而完成調用,但是這種方法的兼容性比較差,沒有用 native 方式省心。

通過在 native 層給 ams 發送 binder 消息拉起進程,我們算是解決了「快速拉起進程」這個問題。但是這個還是不夠。還是回到打地鼠這個游戲,假設你摁下一個地鼠,會冒起一個新的地鼠,那么你每次都能摁下去最后獲取勝利的概率還是比較高的;

但如果你每次摁下一個地鼠,其他所有地鼠都能冒出來呢?這個難度系數可是要高多了。如果我們的進程能夠在任意一個進程死亡之后,都能讓把其他所有進程全部拉起,這樣系統就很難殺死我們了。

新的保活技術中通過 2 個機制來保證進程之間的互相拉起:

  1. 2 個進程通過互相監聽文件鎖的方式,來感知彼此的死亡。
  2. 通過 fork 產生子進程,fork 的進程同屬一個進程組,一個被殺之后會觸發另外一個進程被殺,從而被文件鎖感知。

具體來說,創建 2 個進程 p1, p2,這兩個進程通過文件鎖互相關聯,一個被殺之后拉起另外一個;同時 p1 經過 2 次 fork 產生孤兒進程 c1,p2 經過 2 次 fork 產生孤兒進程 c2,c1 和 c2 之間建立文件鎖關聯。這樣假設 p1 被殺,那么 p2 會立馬感知到,然后 p1 和 c1 同屬一個進程組,p1 被殺會觸發 c1 被殺,c1 死后 c2 立馬感受到從而拉起 p1,因此這四個進程三三之間形成了鐵三角,從而保證了存活率。

分析到這里,這種方案的大致原理我們已經清晰了。

基于以上原理,我寫了一個簡單的 PoC,代碼在這里:

https://github.com/xinjianteng/Leoric

有興趣的可以看一下。

AMS 在執行殺進程時是一個 ProcessRecord 一個地來的( https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/4f868ed/services/core/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java#5766),也就是最終會執行多次 libprocessgroup 里的 killProcessgroup。

這樣只要在殺死屬于某個 cgroup 的進程時,另外的進程只要成功啟動一次 android:process 是另外的的進程即可活下來。因為新對應新的 ProcessRecord,不會在上面那個循環里被殺死。此外,循環四十次反而給了超長的時間來啟動新的,觀察 log 可以發現 killProcessgroup 的間隔長達幾十到一百多 ms。

改進空間

本方案的原理還是比較簡單直觀的,但是要實現穩定的保活,還需要很多細節要補充;特別是那與死神賽跑的 5ms,需要不計一切代價去優化才能提升成功率。

具體來說,就是當前的實現是在 Java 層用 binder 調用的,我們應該在 native 層完成。筆者曾經實現過這個方案,但是這個庫本質上是有損用戶利益的,因此并不打算公開代碼,這里簡單提一下實現思路供大家學習:

如何在 native 層進行 binder 通信?

libbinder 是 NDK 公開庫,拿到對應頭文件,動態鏈接即可。

難點:依賴繁多,剝離頭文件是個體力活。

如何組織 binder 通信的數據?

通信的數據其實就是二進制流;具體表現就是 (C++/Java) Parcel 對象。native 層沒有對應的 Intent Parcel,兼容性差。

方案:

  1. Java 層創建 Parcel (含 Intent),拿到 Parcel 對象的 mNativePtr(native peer),傳到 Native 層。
  2. native 層直接把 mNativePtr 強轉為結構體指針。
  3. fork 子進程,建立管道,準備傳輸 parcel 數據。
  4. 子進程讀管道,拿到二進制流,重組為 parcel。

如何應對?

今天我把這個實現原理公開,并且提供 PoC 代碼,并不是鼓勵大家使用這種方式保活,而是希望各大系統廠商能感知到這種黑科技的存在,推動自己的系統徹底解決這個問題。

兩年前我就知道了這個方案的存在,不過當時鮮為人知。

最近一個月我發現很多 App 都使用了這種方案,把我的 Android 手機折騰的慘不忍睹;畢竟本人手機上安裝了將近 800 個 App,假設每個 App 都用這個方案保活,那這系統就沒法用了。

系統如何應對?

如果我們把系統殺進程比喻為斬首,那么這個保活方案的精髓在于能快速長出一個新的頭;因此應對之法也很簡單,只要我們在斬殺一個進程的時候,讓別的進程老老實實呆著別搞事情就 OK 了。具體的實現方法多種多樣,不贅述。

用戶如何應對?

在廠商沒有推出解決方案之前,用戶可以有一些方案來緩解使用這個方案進行保活的流氓 App。

這里推薦兩個應用給大家:

  • 冰箱
  • Island

通過冰箱的凍結和 Island 的深度休眠可以徹底阻止 App 的這種保活行為。當然,如果你喜歡別的這種“凍結”類型的應用,比如小黑屋或者太極的陰陽之門也是可以的。

其他不是通過“凍結”這種機制來壓制后臺的應用理論上對這種保活方案的作用非常有限。

總結

1. 對技術來說,黑科技沒有什么黑的,不過是對系統底層原理的深入了解從而反過來對抗系統的一種手段。很多人會說,了解系統底層有什么用,本文應該可以給出一個答案:可以實現別人永遠也無法實現的功能,通過技術推動產品,從而產生巨大的商業價值。

2. 黑科技雖強,但是它不該存在于這世上。沒有規矩,不成方圓。黑科技黑的了一時,黑不了一世。要提升產品的存活率,終歸要落到產品本身上面來,尊重用戶,提升體驗方是正途。

 

責任編輯:張燕妮 來源: 今日頭條
相關推薦

2022-10-24 08:03:04

MySQL數據庫

2020-03-19 10:13:13

OkHttpWebSocket

2019-09-23 08:27:15

TCP長連接心跳

2019-12-31 09:11:01

后臺Android系統

2020-09-22 08:52:50

平臺實現消息

2020-03-02 15:05:56

Java前端學習路線

2021-07-19 09:25:19

數據庫MySQL技術

2022-04-08 08:32:40

mobx狀態管理庫redux

2025-06-12 05:00:00

@Autowired自動裝配實現機制

2024-10-10 17:46:06

2012-12-27 09:40:41

大數據云端存儲數據分析

2021-05-13 23:30:17

JavaScript 原理揭秘

2023-01-26 23:44:41

C++代碼生命周期

2016-08-11 09:19:36

AndroidService通訊應用

2016-06-13 09:18:21

2024-10-11 16:57:18

2012-09-24 10:03:04

Intel零能耗計算

2022-11-18 18:36:24

2019-11-15 15:12:19

Windows激活KMS

2020-02-11 17:17:54

RSAC信息安全會議RSA大會
點贊
收藏

51CTO技術棧公眾號

国产综合精品视频| 久久人人妻人人人人妻性色av| 成码无人av片在线观看网站| 国产福利一区在线| 69影院欧美专区视频| 免费观看a级片| 一区二区中文字幕在线观看| 色欧美片视频在线观看在线视频| 在线不卡日本| 四虎精品在永久在线观看 | 51精品在线观看| 极品尤物一区二区| 欧美调教视频| 91精品国产全国免费观看| 欧美黄色免费影院| 午夜伦理大片视频在线观看| 久久久久国产精品麻豆ai换脸 | 国偷自产av一区二区三区| 在线免费视频一区二区| 男人天堂av片| 激情影院在线观看| 久久精品在线免费观看| 999国内精品视频在线| 中日韩在线观看视频| 99亚洲伊人久久精品影院红桃| 日韩中文理论片| 自拍偷拍中文字幕| 大桥未久女教师av一区二区| 91精品国产麻豆国产自产在线 | 国产精品亚洲欧美日韩一区在线 | 国产一区二区三区成人| 亚洲中字在线| 欧美多人爱爱视频网站| 性欧美疯狂猛交69hd| 日本不卡高清| 亚洲色无码播放| 成人h动漫精品一区| 一区二区三区视频播放| 欧美久久免费观看| 免费观看成人在线视频| 亚洲美女久久精品| 欧美色videos| a在线视频观看| 成人三级高清视频在线看| 一区二区视频在线| 日产精品久久久久久久蜜臀| 八戒八戒神马在线电影| 亚洲日本欧美天堂| 欧美日韩视频免费在线观看| 在线观看免费版| 国产精品欧美极品| 伊人精品久久久久7777| 免费av在线| 亚洲欧美在线另类| 欧美与动交zoz0z| 18视频在线观看| 亚洲综合网站在线观看| 国产九色porny| 超碰在线99| 欧美视频在线免费| 看欧美ab黄色大片视频免费| 欧美色网在线| 欧美色视频在线| 天堂中文av在线| 91丨精品丨国产| 日韩午夜小视频| 国产一线在线观看| 日韩啪啪网站| 在线视频欧美日韩精品| 91av手机在线| 欧美日韩精品| 8x海外华人永久免费日韩内陆视频| 天天综合网入口| 日韩精品一级二级| 91精品国产综合久久香蕉922| 97人妻精品一区二区三区视频| 国产精品一二三四区| 国产一区二区高清视频| 看电影就来5566av视频在线播放| 国产精品你懂的在线欣赏| 久久久成人精品一区二区三区| 色婷婷视频在线观看| 午夜天堂影视香蕉久久| av免费网站观看| 欧美激情三区| 日韩手机在线导航| 日韩乱码人妻无码中文字幕久久| 日韩欧美一区二区三区免费看| 九九视频这里只有精品| 日韩黄色在线播放| 久久99精品国产| 国产一区二区不卡视频| 三区四区电影在线观看| 午夜伦理一区二区| 成人综合久久网| 超碰成人在线免费| 揄拍成人国产精品视频| 精品视频在线观看免费| 日韩av不卡一区二区| 5566av亚洲| 国产中文在线视频| 一区二区三区免费在线观看| 少妇激情一区二区三区| 亚洲3区在线| 中文字幕日韩精品在线| 国产91av视频| 精品无人码麻豆乱码1区2区 | 久久激情电影| 国内精品视频久久| 在线观看国产精品视频| 91在线你懂得| 肉大捧一出免费观看网站在线播放 | 第一区免费在线观看| 亚洲亚洲免费| 国内精品久久久久久久| 国产免费黄色网址| 国产精品久线在线观看| 国产精品欧美激情在线观看| 6080成人| 久久成人免费视频| 中文字幕欧美人妻精品| 久久久久9999亚洲精品| 欧美 日韩 国产 高清| 免费观看性欧美大片无片| 亚洲色图美腿丝袜| 午夜影院免费在线观看| 成人黄色一级视频| 肉大捧一出免费观看网站在线播放| 国产精品第一国产精品| 亚洲人成电影网站色| 成人午夜视频精品一区| 成人午夜av在线| 国产精品啪啪啪视频| 日韩一区二区三区四区五区| 国产一区二区三区网站| 综合网在线观看| 99精品视频在线免费观看| 日韩极品视频在线观看| 一区中文字幕电影| 欧美激情视频在线观看| 国产精品视频在线观看免费| 国产精品久久三区| 一区二区三区网址| 日韩久久精品| 91精品国产综合久久久久久久久| jizz在线免费观看| 在线观看亚洲成人| 国产真人做爰视频免费| 奇米影视一区二区三区| 色姑娘综合网| 免费视频成人| 久久久精品电影| 国产成人毛毛毛片| 亚洲一区二区三区中文字幕| 精品在线欧美视频| 在线观看黄网址| 韩国成人在线视频| 黄色片免费在线观看视频| 日韩一区二区三区色| 久久久久久国产精品美女| www.av网站| 欧美日韩国产黄| 粉嫩av蜜桃av蜜臀av| 日韩va亚洲va欧美va久久| 亚洲成人一区二区三区| 亚洲高清国产拍精品26u| 久久精品亚洲94久久精品| wwwav网站| 天涯成人国产亚洲精品一区av| a毛片毛片av永久免费| 日韩成人免费在线| 91xxx视频| www.神马久久| 欧美一区二区.| 风间由美一区| 51精品秘密在线观看| 国产精彩视频在线| 国产亚洲自拍一区| 天堂av8在线| 极品少妇一区二区三区| 久久久综合亚洲91久久98| 电影久久久久久| 丝袜情趣国产精品| 亚洲乱码精品久久久久..| 欧美日韩黄色大片| 国产三级aaa| 成人av在线播放网站| 我看黄色一级片| 一区在线视频| 亚洲欧洲另类精品久久综合| 亚洲一区二区三区四区电影| 日韩av电影在线播放| а√天堂在线官网| 亚洲欧美国产制服动漫| 国产福利免费视频| 欧美性猛交丰臀xxxxx网站| 国产又黄又粗又猛又爽的| hitomi一区二区三区精品| 国产精品久久久毛片| 亚洲东热激情| 亚洲视频小说| 丝袜美腿一区二区三区动态图| 91精品久久久久久综合乱菊 | 男生操女生视频在线观看| 亚洲理伦在线| 国产精品美女在线播放| 一呦二呦三呦国产精品| 91成人免费看| 粉嫩91精品久久久久久久99蜜桃| 97视频在线观看视频免费视频 | 无遮挡的视频在线观看| 亚洲国产天堂久久综合网| 国产精品自偷自拍| 在线亚洲高清视频| 日本少妇裸体做爰| 亚洲同性gay激情无套| 一级片视频免费看| 成人av手机在线观看| 亚洲va在线va天堂va偷拍| 性伦欧美刺激片在线观看| 国产欧美123| 成人a'v在线播放| 欧美午夜精品久久久久免费视| 9l亚洲国产成人精品一区二三| 成人欧美一区二区三区黑人孕妇| 最新欧美电影| 日韩暖暖在线视频| 色戒汤唯在线| 68精品国产免费久久久久久婷婷 | 日韩av免费一区| av影院在线免费观看| 色中色综合影院手机版在线观看| 在线播放毛片| 色噜噜狠狠色综合网图区| 九色网友自拍视频手机在线| 亚洲精品美女免费| 国产成人自拍一区| 日韩欧美国产一区二区在线播放| 国产精品熟女久久久久久| 欧美日韩成人高清| 亚洲一区二区激情| 欧美三级蜜桃2在线观看| 无码人妻黑人中文字幕| 欧美日韩性视频| 国产尤物在线视频| 福利二区91精品bt7086| 四虎精品永久在线| 欧美性xxxx极品高清hd直播| 中日韩黄色大片| 欧美日韩国产精品一区| 91porny在线| 日韩欧美在线第一页| 国产精品久久久久久人| 91成人免费电影| 国内av在线播放| 欧美精品日韩一本| av资源免费看| 亚洲级视频在线观看免费1级| 亚欧在线观看视频| 亚洲人午夜精品| 日本不卡视频| 九九热99久久久国产盗摄| 欧美另类tv| 国产91精品久久久久久久| japanese23hdxxxx日韩| 国产精品中文在线| 久久的色偷偷| 精品欧美国产| 精品少妇av| 男人的天堂成人| 亚洲看片一区| 国产免费又粗又猛又爽| 国产高清在线观看免费不卡| 国产精品久久无码| 国产欧美一区二区精品性| 一级黄色片日本| 亚洲高清免费视频| 无码视频在线观看| 91精品国产综合久久精品| 天堂av在线免费| 色七七影院综合| 色婷婷av在线| 国产精品成人久久久久| 日韩精品一区二区三区中文| 久久久久久久久久久久久久一区 | 国产午夜精品在线观看| 小泽玛利亚一区| 偷拍一区二区三区| 国产尤物视频在线观看| 亚洲高清一二三区| 在线观看黄色av| 69久久夜色精品国产69乱青草 | 精品欧美日韩| 国产精品久久久久久久久妇女| 北条麻妃在线视频观看| 久久精品72免费观看| 88av在线播放| 自拍视频在线观看一区二区| 久久久久久久久久影院| 欧美一二三在线| 成人在线观看一区| 国产69精品久久久久99| 亚洲国产天堂| 麻豆传媒一区| 好看的av在线不卡观看| 污污的网站18| 91免费视频大全| 久草中文在线视频| 欧美三级韩国三级日本一级| 色欲av伊人久久大香线蕉影院| 久久精品久久精品亚洲人| 桃色一区二区| 国产精品一区视频| 欧美激情第二页| 亚洲免费黄色网| 国产调教视频一区| 在线观看国产亚洲| 日韩欧美一区二区视频| 男人影院在线观看| 国产精品情侣自拍| 亚洲人成网亚洲欧洲无码| 国产美女主播在线播放| 国产成人免费在线观看不卡| 欧美肥妇bbwbbw| 欧美电影影音先锋| av免费观看一区二区| 国产成人97精品免费看片| 欧美成人午夜77777| 成人在线播放网址| 国产成人综合亚洲91猫咪| 成人涩涩小片视频日本| 欧美午夜精品久久久久久孕妇 | 亚洲精品午夜在线观看| 久久精品免费在线观看| 日本一区二区免费电影| 亚洲精品一区久久久久久| 婷婷电影在线观看| 黄色99视频| 国产欧美日韩综合一区在线播放 | 91欧美视频在线| 欧美极品少妇xxxxⅹ高跟鞋| 波多野结衣小视频| 亚洲一区二区黄| 日韩成人亚洲| 中文字幕一区二区三区最新 | 超碰97在线资源站| 五月婷婷色综合| 亚洲人视频在线观看| 欧美一级视频一区二区| 国内精品久久久久久99蜜桃| 九色91popny| 1024国产精品| 亚洲第一视频在线| 国a精品视频大全| 日韩av系列| 青青青在线视频免费观看| 国产精品美女久久久久aⅴ| 亚洲一区二区色| 久热精品视频在线免费观看| 亚洲精品在线播放| 国产一级爱c视频| 久久久亚洲精品一区二区三区 | 欧美大片国产精品| 888av在线视频| 欧美性bbwbbwbbwhd| 久久精品国产久精国产爱| 亚洲xxxx3d动漫| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫| 不卡一二三区| 一区二区三区四区在线视频| 国产成人在线网站| 黄网在线观看视频| 一区二区三区久久精品| 国产精品视频一区二区三区综合| 日韩精品在线视频免费观看| 久久麻豆一区二区| 国产一区二区三区在线观看| 久久久久国产精品免费| 亚洲欧美日本伦理| 中文字幕亚洲影院| 性做久久久久久免费观看| 草草影院在线观看| 91九色蝌蚪成人| 久久福利一区| 日本妇女毛茸茸| 亚洲色图激情小说| 亚洲91网站| 天天爱天天操天天干| 亚洲一区在线电影| 国产三级在线看| 国产精品区二区三区日本| 日本aⅴ免费视频一区二区三区 | 狠狠色丁香久久综合频道| 麻豆精品免费视频| 日韩欧美中文字幕一区| 日韩福利一区| www成人免费| 国产精品人妖ts系列视频| 欧美一级一区二区三区| 91九色单男在线观看|