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

談微服務架構,你必知的RPC細節

開發 架構
如果沒有統一的服務框架,各個團隊的服務提供方就需要各自實現一套序列化、反序列化、網絡框架、連接池、收發線程、超時處理、狀態機等“業務之外”的重復技術勞動,造成整體的低效。

[[321773]]

服務化有什么好處?

服務化的一個好處就是,不限定服務的提供方使用什么技術選型,能夠實現大公司跨團隊的技術解耦,如下圖所示:

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

  • 服務A:歐洲團隊維護,技術背景是Java
  • 服務B:美洲團隊維護,用C++實現
  • 服務C:中國團隊維護,技術棧是go

服務的上游調用方,按照接口、協議即可完成對遠端服務的調用。

但實際上,大部分互聯網公司,研發團隊規模有限,大都使用同一套技術體系來實現服務:

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

這樣的話,如果沒有統一的服務框架,各個團隊的服務提供方就需要各自實現一套序列化、反序列化、網絡框架、連接池、收發線程、超時處理、狀態機等“業務之外”的重復技術勞動,造成整體的低效。

因此,統一服務框架把上述“業務之外”的工作統一實現,是服務化首要解決的問題。

什么是RPC?

Remote Procedure Call Protocol,遠程過程調用。

什么是“遠程”,為什么“遠”?

先來看下什么是“近”,即“本地函數調用”。

當我們寫下:

  1. int result = Add(1, 2); 

這行代碼的時候,到底發生了什么?

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

  • 傳遞兩個入參
  • 調用了本地代碼段中的函數,執行運算邏輯
  • 返回一個出參

這三個動作,都發生在同一個進程空間里,這是本地函數調用。

那有沒有辦法,調用一個跨進程的函數呢?

典型的,這個進程部署在另一臺服務器上。

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

最容易想到的,兩個進程約定一個協議格式,使用Socket通信,來傳輸:

  • 入參
  • 調用哪個函數
  • 出參

如果能夠實現,那這就是“遠程”過程調用。

Socket通信只能傳遞連續的字節流,如何將入參、函數都放到連續的字節流里呢?

假設,設計一個11字節的請求報文:

  • 前3個字節填入函數名“add”
  • 中間4個字節填入第一個參數“1”
  • 末尾4個字節填入第二個參數“2”

同理,可以設計一個4字節響應報文:

  • 4個字節填入處理結果“3”

調用方的代碼可能變為:

  1. request = MakePacket(“add”, 1, 2); 
  2.  
  3. SendRequest_ToService_B(request); 
  4.  
  5. response = RecieveRespnse_FromService_B(); 
  6.  
  7. int result = unMakePacket(respnse); 

這4個步驟是:

(1)將傳入參數變為字節流;

(2)將字節流發給服務B;

(3)從服務B接受返回字節流;

(4)將返回字節流變為傳出參數;

服務方的代碼可能變為:

  1. request = RecieveRequest(); 
  2.  
  3. args/function = unMakePacket(request); 
  4.  
  5. result = Add(1, 2); 
  6.  
  7. response = MakePacket(result); 
  8.  
  9. SendResponse(response); 

這個5個步驟也很好理解:

(1)服務端收到字節流;

(2)將字節流轉為函數名與參數;

(3)本地調用函數得到結果;

(4)將結果轉變為字節流;

(5)將字節流發送給調用方;

這個過程用一張圖描述如下:

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

調用方與服務方的處理步驟都是非常清晰。

這個過程存在最大的問題是什么呢?

調用方太麻煩了,每次都要關注很多底層細節:

  • 入參到字節流的轉化,即序列化應用層協議細節
  • socket發送,即網絡傳輸協議細節
  • socket接收
  • 字節流到出參的轉化,即反序列化應用層協議細節

能不能調用層不關注這個細節?

可以,RPC框架就是解決這個問題的,它能夠讓調用方“像調用本地函數一樣調用遠端的函數(服務)”。

講到這里,是不是對RPC,對序列化范序列化有點感覺了?往下看,有更多的底層細節。

RPC框架的職責是什么?

RPC框架,要向調用方屏蔽各種復雜性,要向服務提供方也屏蔽各類復雜性:

  • 服務調用方client感覺就像調用本地函數一樣,來調用服務
  • 服務提供方server感覺就像實現一個本地函數一樣,來實現服務

所以整個RPC框架又分為client部分與server部分,實現上面的目標,把復雜性屏蔽,就是RPC框架的職責。

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

如上圖所示,業務方的職責是:

調用方A,傳入參數,執行調用,拿到結果

服務方B,收到參數,執行邏輯,返回結果

RPC框架的職責是,中間大藍框的部分:

  • client端:序列化、反序列化、連接池管理、負載均衡、故障轉移、隊列管理,超時管理、異步管理等等
  • server端:服務端組件、服務端收發包隊列、io線程、工作線程、序列化反序列化等

server端的技術大家了解的比較多,接下來重點講講client端的技術細節。

先來看看RPC-client部分的“序列化反序列化”部分。

為什么要進行序列化?

工程師通常使用“對象”來進行數據的操縱:

  1. class User
  2.  
  3. std::String user_name; 
  4.  
  5. uint64_t user_id; 
  6.  
  7. uint32_t user_age; 
  8.  
  9. }; 
  10.  
  11. User u = new User(“shenjian”); 
  12.  
  13. u.setUid(123); 
  14.  
  15. u.setAge(35); 

但當需要對數據進行存儲或者傳輸時,“對象”就不這么好用了,往往需要把數據轉化成連續空間的“二進制字節流”,一些典型的場景是:

  • 數據庫索引的磁盤存儲:數據庫的索引在內存里是b+樹,但這個格式是不能夠直接存儲到磁盤上的,所以需要把b+樹轉化為連續空間的二進制字節流,才能存儲到磁盤上
  • 緩存的KV存儲:redis/memcache是KV類型的緩存,緩存存儲的value必須是連續空間的二進制字節流,而不能夠是User對象
  • 數據的網絡傳輸:socket發送的數據必須是連續空間的二進制字節流,也不能是對象

所謂序列化(Serialization),就是將“對象”形態的數據轉化為“連續空間二進制字節流”形態數據的過程。這個過程的逆過程叫做反序列化。

怎么進行序列化?

這是一個非常細節的問題,要是讓你來把“對象”轉化為字節流,你會怎么做?很容易想到的一個方法是xml(或者json)這類具有自描述特性的標記性語言:

  1. <class name=”User”> 
  2.  
  3. <element name=”user_name” type=”std::String” value=”shenjian” /> 
  4.  
  5. <element name=”user_id” type=”uint64_t” value=”123” /> 
  6.  
  7. <element name=”user_age” type=”uint32_t” value=”35” /> 
  8.  
  9. </class> 

 

規定好轉換規則,發送方很容易把User類的一個對象序列化為xml,服務方收到xml二進制流之后,也很容易將其范序列化為User對象。

畫外音:語言支持反射時,這個工作很容易

第二個方法是自己實現二進制協議來進行序列化,還是以上面的User對象為例,可以設計一個這樣的通用協議:

  • 頭4個字節表示序號
  • 序號后面的4個字節表示key的長度m
  • 接下來的m個字節表示key的值
  • 接下來的4個字節表示value的長度n
  • 接下來的n個字節表示value的值
  • 像xml一樣遞歸下去,直到描述完整個對象

上面的User對象,用這個協議描述出來可能是這樣的:

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

  • 第一行:序號4個字節(設0表示類名),類名長度4個字節(長度為4),接下來4個字節是類名(”User”),共12字節
  • 第二行:序號4個字節(1表示第一個屬性),屬性長度4個字節(長度為9),接下來9個字節是屬性名(”user_name”),屬性值長度4個字節(長度為8),屬性值8個字節(值為”shenjian”),共29字節
  • 第三行:序號4個字節(2表示第二個屬性),屬性長度4個字節(長度為7),接下來7個字節是屬性名(”user_id”),屬性值長度4個字節(長度為8),屬性值8個字節(值為123),共27字節
  • 第四行:序號4個字節(3表示第三個屬性),屬性長度4個字節(長度為8),接下來8個字節是屬性名(”user_name”),屬性值長度4個字節(長度為4),屬性值4個字節(值為35),共24字節

整個二進制字節流共12+29+27+24=92字節。

實際的序列化協議要考慮的細節遠比這個多,例如:強類型的語言不僅要還原屬性名,屬性值,還要還原屬性類型;復雜的對象不僅要考慮普通類型,還要考慮對象嵌套類型等。無論如何,序列化的思路都是類似的。

序列化協議要考慮什么因素?

不管使用成熟協議xml/json,還是自定義二進制協議來序列化對象,序列化協議設計時都需要考慮以下這些因素。

  • 解析效率:這個應該是序列化協議應該首要考慮的因素,像xml/json解析起來比較耗時,需要解析doom樹,二進制自定義協議解析起來效率就很高
  • 壓縮率,傳輸有效性:同樣一個對象,xml/json傳輸起來有大量的xml標簽,信息有效性低,二進制自定義協議占用的空間相對來說就小多了
  • 擴展性與兼容性:是否能夠方便的增加字段,增加字段后舊版客戶端是否需要強制升級,都是需要考慮的問題,xml/json和上面的二進制協議都能夠方便的擴展
  • 可讀性與可調試性:這個很好理解,xml/json的可讀性就比二進制協議好很多
  • 跨語言:上面的兩個協議都是跨語言的,有些序列化協議是與開發語言緊密相關的,例如dubbo的序列化協議就只能支持Java的RPC調用
  • 通用性:xml/json非常通用,都有很好的第三方解析庫,各個語言解析起來都十分方便,上面自定義的二進制協議雖然能夠跨語言,但每個語言都要寫一個簡易的協議客戶端

有哪些常見的序列化方式?

  • xml/json:解析效率,壓縮率都較差,擴展性、可讀性、通用性較好
  • thrift
  • protobuf:Google出品,必屬精品,各方面都不錯,強烈推薦,屬于二進制協議,可讀性差了點,但也有類似的to-string協議幫助調試問題
  • Avro
  • CORBA
  • mc_pack:懂的同學就懂,不懂的就不懂了,09年用過,傳說各方面都超越protobuf,懂行的同學可以說一下現狀

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

RPC-client除了:

  • 序列化反序列化的部分(上圖中的1、4)

還包含:

  • 發送字節流與接收字節流的部分(上圖中的2、3)

這一部分,又分為同步調用與異步調用兩種方式,下面一一來進行介紹。

畫外音:搞通透RPC-client確實不容易。

同步調用的代碼片段為:

  1. Result = Add(Obj1, Obj2);// 得到Result之前處于阻塞狀態 

異步調用的代碼片段為:

  1. Add(Obj1, Obj2, callback);// 調用后直接返回,不等結果 

處理結果通過回調為:

  1. callback(Result){// 得到處理結果后會調用這個回調函數 
  2.  
  3. … 
  4.  

這兩類調用,在RPC-client里,實現方式完全不一樣。

RPC-client同步調用架構如何?

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

所謂同步調用,在得到結果之前,一直處于阻塞狀態,會一直占用一個工作線程,上圖簡單的說明了一下組件、交互、流程步驟:

  • 左邊大框,代表了調用方的一個工作線程
  • 左邊粉色中框,代表了RPC-client組件
  • 右邊橙色框,代表了RPC-server
  • 藍色兩個小框,代表了同步RPC-client兩個核心組件,序列化組件與連接池組件
  • 白色的流程小框,以及箭頭序號1-10,代表整個工作線程的串行執行步驟:

1)業務代碼發起RPC調用:

Result=Add(Obj1,Obj2)

2)序列化組件,將對象調用序列化成二進制字節流,可理解為一個待發送的包packet1;

3)通過連接池組件拿到一個可用的連接connection;

4)通過連接connection將包packet1發送給RPC-server;

5)發送包在網絡傳輸,發給RPC-server;

6)響應包在網絡傳輸,發回給RPC-client;

7)通過連接connection從RPC-server收取響應包packet2;

8)通過連接池組件,將conneciont放回連接池;

9)序列化組件,將packet2范序列化為Result對象返回給調用方;

10)業務代碼獲取Result結果,工作線程繼續往下走;

畫外音:請對照架構圖中的1-10步驟閱讀。

連接池組件有什么作用?

RPC框架鎖支持的負載均衡、故障轉移、發送超時等特性,都是通過連接池組件去實現的。

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

典型連接池組件對外提供的接口為:

  1. int ConnectionPool::init(…); 
  2.  
  3. Connection ConnectionPool::getConnection(); 
  4.  
  5. int ConnectionPool::putConnection(Connection t); 

init做了些什么?

和下游RPC-server(一般是一個集群),建立N個tcp長連接,即所謂的連接“池”。

getConnection做了些什么?

從連接“池”中拿一個連接,加鎖(置一個標志位),返回給調用方。

putConnection做了些什么?

將一個分配出去的連接放回連接“池”中,解鎖(也是置一個標志位)。

如何實現負載均衡?

連接池中建立了與一個RPC-server集群的連接,連接池在返回連接的時候,需要具備隨機性。

如何實現故障轉移?

連接池中建立了與一個RPC-server集群的連接,當連接池發現某一個機器的連接異常后,需要將這個機器的連接排除掉,返回正常的連接,在機器恢復后,再將連接加回來。

如何實現發送超時?

因為是同步阻塞調用,拿到一個連接后,使用帶超時的send/recv即可實現帶超時的發送和接收。

總的來說,同步的RPC-client的實現是相對比較容易的,序列化組件、連接池組件配合多工作線程數,就能夠實現。

遺留問題,工作線程數設置為多少最合適?

這個問題在《工作線程數究竟要設置為多少最合適?》中討論過,此處不再深究。

RPC-client異步回調架構如何?

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

所謂異步回調,在得到結果之前,不會處于阻塞狀態,理論上任何時間都沒有任何線程處于阻塞狀態,因此異步回調的模型,理論上只需要很少的工作線程與服務連接就能夠達到很高的吞吐量,如上圖所示:

  • 左邊的框框,是少量工作線程(少數幾個就行了)進行調用與回調
  • 中間粉色的框框,代表了RPC-client組件
  • 右邊橙色框,代表了RPC-server
  • 藍色六個小框,代表了異步RPC-client六個核心組件:上下文管理器,超時管理器,序列化組件,下游收發隊列,下游收發線程,連接池組件
  • 白色的流程小框,以及箭頭序號1-17,代表整個工作線程的串行執行步驟:

1)業務代碼發起異步RPC調用;

Add(Obj1,Obj2, callback)

2)上下文管理器,將請求,回調,上下文存儲起來;

3)序列化組件,將對象調用序列化成二進制字節流,可理解為一個待發送的包packet1;

4)下游收發隊列,將報文放入“待發送隊列”,此時調用返回,不會阻塞工作線程;

5)下游收發線程,將報文從“待發送隊列”中取出,通過連接池組件拿到一個可用的連接connection;

6)通過連接connection將包packet1發送給RPC-server;

7)發送包在網絡傳輸,發給RPC-server;

8)響應包在網絡傳輸,發回給RPC-client;

9)通過連接connection從RPC-server收取響應包packet2;

10)下游收發線程,將報文放入“已接受隊列”,通過連接池組件,將conneciont放回連接池;

11)下游收發隊列里,報文被取出,此時回調將要開始,不會阻塞工作線程;

12)序列化組件,將packet2范序列化為Result對象;

13)上下文管理器,將結果,回調,上下文取出;

14)通過callback回調業務代碼,返回Result結果,工作線程繼續往下走;

如果請求長時間不返回,處理流程是:

15)上下文管理器,請求長時間沒有返回;

16)超時管理器拿到超時的上下文;

17)通過timeout_cb回調業務代碼,工作線程繼續往下走;

畫外音:請配合架構圖仔細看幾遍這個流程。

序列化組件和連接池組件上文已經介紹過,收發隊列與收發線程比較容易理解。下面重點介紹上下文管理器與超時管理器這兩個總的組件。

為什么需要上下文管理器?

由于請求包的發送,響應包的回調都是異步的,甚至不在同一個工作線程中完成,需要一個組件來記錄一個請求的上下文,把請求-響應-回調等一些信息匹配起來。

如何將請求-響應-回調這些信息匹配起來?

這是一個很有意思的問題,通過一條連接往下游服務發送了a,b,c三個請求包,異步的收到了x,y,z三個響應包:

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

怎么知道哪個請求包與哪個響應包對應?

怎么知道哪個響應包與哪個回調函數對應?

可以通過“請求id”來實現請求-響應-回調的串聯。

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

整個處理流程如上,通過請求id,上下文管理器來對應請求-響應-callback之間的映射關系:

1)生成請求id;

2)生成請求上下文context,上下文中包含發送時間time,回調函數callback等信息;

3)上下文管理器記錄req-id與上下文context的映射關系;

4)將req-id打在請求包里發給RPC-server;

5)RPC-server將req-id打在響應包里返回;

6)由響應包中的req-id,通過上下文管理器找到原來的上下文context;

7)從上下文context中拿到回調函數callback;

8)callback將Result帶回,推動業務的進一步執行;

如何實現負載均衡,故障轉移?

與同步的連接池思路類似,不同之處在于:

  • 同步連接池使用阻塞方式收發,需要與一個服務的一個ip建立多條連接
  • 異步收發,一個服務的一個ip只需要建立少量的連接(例如,一條tcp連接)

如何實現超時發送與接收?

超時收發,與同步阻塞收發的實現就不一樣了:

  • 同步阻塞超時,可以直接使用帶超時的send/recv來實現
  • 異步非阻塞的nio的網絡報文收發,由于連接不會一直等待回包,超時是由超時管理器實現的

超時管理器如何實現超時管理?

 

談微服務架構,你必知的RPC細節(建議收藏)

 

超時管理器,用于實現請求回包超時回調處理。

每一個請求發送給下游RPC-server,會在上下文管理器中保存req-id與上下文的信息,上下文中保存了請求很多相關信息,例如req-id,回包回調,超時回調,發送時間等。

超時管理器啟動timer對上下文管理器中的context進行掃描,看上下文中請求發送時間是否過長,如果過長,就不再等待回包,直接超時回調,推動業務流程繼續往下走,并將上下文刪除掉。

如果超時回調執行后,正常的回包又到達,通過req-id在上下文管理器里找不到上下文,就直接將請求丟棄。

畫外音:因為已經超時處理了,無法恢復上下文。

無論如何,異步回調和同步回調相比,除了序列化組件和連接池組件,會多出上下文管理器,超時管理器,下游收發隊列,下游收發線程等組件,并且對調用方的調用習慣有影響。

畫外音:編程習慣,由同步變為了回調。

異步回調能提高系統整體的吞吐量,具體使用哪種方式實現RPC-client,可以結合業務場景來選取。

總結

什么是RPC調用?

像調用本地函數一樣,調用一個遠端服務。

為什么需要RPC框架?

RPC框架用于屏蔽RPC調用過程中的序列化,網絡傳輸等技術細節。讓調用方只專注于調用,服務方只專注于實現調用。

什么是序列化?為什么需要序列化?

把對象轉化為連續二進制流的過程,叫做序列化。磁盤存儲,緩存存儲,網絡傳輸只能操作于二進制流,所以必須序列化。

同步RPC-client的核心組件是什么?

同步RPC-client的核心組件是序列化組件、連接池組件。它通過連接池來實現負載均衡與故障轉移,通過阻塞的收發來實現超時處理。

異步RPC-client的核心組件是什么?

異步RPC-client的核心組件是序列化組件、連接池組件、收發隊列、收發線程、上下文管理器、超時管理器。它通過“請求id”來關聯請求包-響應包-回調函數,用上下文管理器來管理上下文,用超時管理器中的timer觸發超時回調,推進業務流程的超時處理。

責任編輯:武曉燕 來源: 今日頭條
相關推薦

2016-09-22 16:40:48

微服務架構RPC-client序

2019-07-23 17:20:02

Java微服務軟件架構模式

2018-12-12 14:51:46

容器微服務編排

2024-08-29 10:12:35

RPC通信機制遠程過程

2023-10-19 21:30:36

架構CQRS模式

2024-12-04 10:19:49

2017-02-21 13:16:49

微服務RPC技術

2019-08-21 08:44:52

RPC框架Java

2021-03-04 15:48:05

微服務語言開源

2016-09-26 14:45:46

微服務

2022-11-11 17:09:55

微服務RPC

2024-05-10 08:46:13

微服務架構技術

2024-06-04 07:58:31

架構本質微服務

2019-07-05 07:49:19

TCPIP網絡協議

2023-07-28 09:23:24

微服務架構

2022-06-28 10:20:58

微服務架構RPC

2011-07-01 09:21:57

2024-01-30 18:29:29

微服務架構Ingress

2011-07-01 09:46:29

2016-09-22 16:06:21

微服務架構RPC框架
點贊
收藏

51CTO技術棧公眾號

亚洲欧洲一区二区在线观看| 久久福利网址导航| 婷婷五月色综合| 在线观看亚洲国产| 亚洲一区二区三区| 欧美亚洲一区二区在线观看| 伊人色综合影院| 中文字幕久久熟女蜜桃| 欧美91视频| 亚洲欧美综合v| 久久无码高潮喷水| 天堂在线中文资源| 久草精品在线观看| 日韩午夜在线视频| 影音先锋人妻啪啪av资源网站| caopeng在线| 成人av手机在线观看| 国产精品九九九| 久久精品无码人妻| 日韩精品2区| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮| 亚洲天堂av免费在线观看| 天堂在线视频观看| 国产精品a级| 中文字幕日韩在线观看| www日韩在线观看| 黄网站免费在线播放| 久久嫩草精品久久久精品一| 97人人做人人人难人人做| www.com亚洲| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 成年人黄色在线观看| 欧洲亚洲精品视频| 成人中文字幕在线| 91社区国产高清| 狠狠狠狠狠狠狠| 日韩亚洲在线| 久久久视频精品| 日韩三级在线观看视频| 精品一级毛片| 亚洲欧美另类在线观看| 国产69视频在线观看| 国产精品日韩精品在线播放| 一区二区三区不卡在线观看| 一个色的综合| seseavlu视频在线| 成人中文字幕在线| 国产suv精品一区二区三区88区| 免费看91的网站| 亚洲品质自拍| 日韩电影免费观看在线观看| aaa黄色大片| 日韩一区免费| 欧美不卡一二三| 日日碰狠狠躁久久躁婷婷| 老牛影视精品| 欧美日韩国产专区| 阿v天堂2017| caoporn视频在线| 午夜视频在线观看一区| 亚洲乱码国产乱码精品天美传媒| 99国产精品一区二区三区| 蜜桃av一区二区三区| 国产精品视频免费在线| 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合| 亚洲理论电影片| 亚洲免费影视第一页| 老熟妇一区二区| 日韩精品久久| 欧美成人激情视频| 久久久久久免费观看| 亚洲国产婷婷| 热草久综合在线| 中文字幕二区三区| 国产在线精品视频| 国产高清自拍一区| 国产精品一区二区三区在线免费观看| 国产欧美综合一区二区三区| 人妖精品videosex性欧美| 无码日韩精品一区二区| 蜜桃一区二区三区四区| 亚洲bt天天射| 天天操天天干天天舔| 久久综合999| 一区二区高清视频| 欧美24videosex性欧美| 欧美视频国产精品| 蜜臀一区二区三区精品免费视频| 黄色污网站在线观看| 欧美视频二区36p| aaa一级黄色片| 久草在线综合| 这里只有视频精品| 国产在线综合网| 欧美成人日韩| 欧美夜福利tv在线| 国产一区二区三区中文字幕| 成人午夜伦理影院| 日韩理论片在线观看| av片在线观看网站| 色综合久久久久| www一区二区www免费| 97人人做人人爽香蕉精品| 欧美人体做爰大胆视频| 伊人网综合视频| 999久久久91| 日韩在线播放视频| 男女啊啊啊视频| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 成人av在线网址| 无码国精品一区二区免费蜜桃| 丁香婷婷深情五月亚洲| 日韩欧美亚洲在线| 在线观看免费版| 亚洲aⅴ怡春院| 激情文学亚洲色图| 国产精品亚洲二区| 亚洲91av视频| 国产成人精品一区二区无码呦| 国产精品99久久久久久久女警| 亚洲xxxx做受欧美| se在线电影| 欧美性xxxxx| 国产午夜在线一区二区三区| 国产精品国产一区| 国产精品高清网站| 手机在线观看毛片| 亚洲综合免费观看高清完整版在线| 大荫蒂性生交片| 亚洲狼人在线| 在线播放日韩av| www五月天com| 99久久精品免费| cao在线观看| 亚洲精品黑牛一区二区三区| 国产99午夜精品一区二区三区 | 国产精品免费视频xxxx| 又骚又黄的视频| 91一区在线观看| 日韩欧美不卡在线| 一区二区精彩视频| 久久福利视频网| aaaa一级片| 亚洲色图视频网| 在线观看国产一级片| 成人av婷婷| 欧美老女人性生活| 国产极品久久久| 亚洲激情图片qvod| 在线观看你懂的视频| 视频精品在线观看| 国产成人综合精品在线| 久草在现在线| 九九爱精品视频| 综合久久成人| 久久久亚洲影院你懂的| 亚洲精品久久久蜜桃动漫| av激情综合网| 久久国产乱子伦精品| 久久99精品久久久久久| 一区二区精品免费视频| 亚洲男女网站| 美女啪啪无遮挡免费久久网站| 青青草免费观看视频| 99精品视频一区二区| 欧美,日韩,国产在线| 久久中文资源| 日韩免费在线看| 一级日本在线| 日韩一级大片在线观看| 久热精品在线观看| 91香蕉国产在线观看软件| 可以在线看的黄色网址| 日韩精品免费一区二区三区| 欧美孕妇与黑人孕交| 伦理片一区二区三区| 色偷偷久久一区二区三区| 超碰人人人人人人人| 国产精品一区二区免费不卡| 亚洲精品无码国产| 国产九一精品| 97视频中文字幕| videos性欧美另类高清| 色伦专区97中文字幕| 国产www免费观看| 欧美日韩一区二区精品| 美国黄色特级片| av电影免费在线看| 久久男女视频| 成人免费在线视频网址| 在线观看三级视频| 日韩av一区二区在线观看| 波多野结衣一区二区三区四区| 91日韩精品一区| 高清av免费看| 亚洲大胆视频| 小说区图片区图片区另类灬| 日韩视频一二区| 日本不卡高字幕在线2019| 亚洲 国产 欧美 日韩| 欧美性高清videossexo| www久久久久久久| 成人午夜激情影院| 亚欧激情乱码久久久久久久久| 欧美激情777| 精品国产第一页| 国产午夜亚洲精品一级在线| 日本一区二区在线免费播放| 自由的xxxx在线视频| 亚洲天堂一区二区三区| 亚洲av无码一区二区三区dv | 日韩精品卡通动漫网站| 毛片av一区二区三区| jizzjizz国产精品喷水| 欧美激情第二页| 亚洲一区高清| 国产欧美一区| 川上优av一区二区线观看| 北岛玲heyzo一区二区| 欧美激情第一页xxx| 91欧美在线视频| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 欧美男人天堂网| 五月天亚洲婷婷| 午夜激情福利网| 国产精品色在线| 亚洲做受高潮无遮挡| fc2成人免费人成在线观看播放| 97国产精东麻豆人妻电影 | 狠狠色狠狠色综合人人| 中文字幕 在线观看| 曰本色欧美视频在线| 麻豆导航在线观看| 亚洲欧美日本精品| 色播色播色播色播色播在线 | 国产99999| 欧美日韩国产精品成人| 这里只有精品免费视频| 日韩欧美精品网址| 黄色片免费观看视频| 欧美日韩国产精品一区| 日本少妇性高潮| 亚洲成人在线观看视频| 麻豆一区二区三区精品视频| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 亚洲欧美精品久久| 国产精品久久久久久久久图文区| 岛国精品一区二区三区| 粉嫩欧美一区二区三区高清影视| 欧美日韩国产精品激情在线播放| 91综合久久| 亚洲一区三区| 午夜精品一区二区三区国产| 影音先锋欧美资源| 91精品国产调教在线观看| 麻豆成人av| 蜜桃国内精品久久久久软件9| 春色成人在线视频| 国产精品2023| 久久综合一区| 国内露脸中年夫妇交换精品| 精品国产一区二区三区麻豆小说 | 国产日韩在线一区二区三区| 成人国产精品一区二区免费麻豆| 久久久噜噜噜久久中文字免| av免费不卡国产观看| 久久久精品免费| 青草在线视频| 欧美亚洲国产成人精品| 精品123区| 亚洲va欧美va在线观看| 精品欧美日韩精品| 91手机视频在线观看| 一区视频网站| 欧美精品亚洲精品| av成人资源网| 美女主播视频一区| 日韩av专区| 91成人综合网| 日韩一区精品字幕| 在线免费黄色小视频| av电影天堂一区二区在线观看| 天天操夜夜操很很操| 成人av在线资源网站| 免费看91的网站| 亚洲一区二区影院| 天天干天天操天天操| 欧美一区二区三区视频在线| 亚洲综合精品在线| 欧美成人福利视频| 国产一级片在线播放| 麻豆乱码国产一区二区三区| 天堂网在线最新版www中文网| 2019中文字幕在线观看| 亚洲欧美专区| 亚洲综合小说区| 久久影院一区二区三区| 欧美日韩一区二区视频在线| 亚洲a级精品| 国产日韩第一页| 女生裸体视频一区二区三区| 熟女性饥渴一区二区三区| 国产资源在线一区| 天堂va欧美va亚洲va老司机| 久久久99久久精品欧美| 强行糟蹋人妻hd中文| 亚洲自拍偷拍综合| 中文字幕乱码中文字幕| 亚洲精品动漫100p| 成人黄视频在线观看| 国产盗摄xxxx视频xxx69| 超碰成人在线免费| 穿情趣内衣被c到高潮视频| 日本午夜精品视频在线观看 | 国产精品一区二区在线观看不卡| 亚洲国产欧美日韩在线| 国产性天天综合网| www日韩精品| 日韩免费观看高清完整版在线观看| 黄片毛片在线看| 日韩在线观看免费全| 欧美成人影院| 国产亚洲自拍偷拍| 欧美精品国产一区| 中文字幕12页| 国产精品国产自产拍高清av| 国产精品第5页| 亚洲国产三级网| 电影k8一区二区三区久久| 亚洲一区二区中文字幕| 97在线精品| 九九热免费在线观看| 国产成人av福利| 国产精品久久久精品四季影院| 午夜av电影一区| 亚洲h视频在线观看| 亚洲片国产一区一级在线观看| 日本中文在线观看| 国产精品久久久久久av| 国产精品自拍区| 北条麻妃av高潮尖叫在线观看| 国产综合久久久久久久久久久久| 日本人添下边视频免费| 一区二区三区不卡视频| 91麻豆精品在线| 在线观看国产精品日韩av| 亚洲精品在线影院| 午夜精品短视频| 尤物在线精品| 水蜜桃av无码| 亚洲人精品午夜| 国产熟女一区二区三区五月婷| 亚洲免费福利视频| 日韩性xxx| 先锋在线资源一区二区三区| 亚洲黄色影院| 亚洲欧美在线不卡| 色婷婷国产精品综合在线观看| 亚洲精品无amm毛片| 久久久久久久久网站| 日韩精品导航| 少妇大叫太大太粗太爽了a片小说| 奇米影视一区二区三区| 日韩av毛片在线观看| 91精品国产综合久久精品性色| 国产对白叫床清晰在线播放| 国产精品爽爽爽| 亚洲一级淫片| 99久久99精品| 亚洲国产精品一区二区久久恐怖片 | 老牛影视av牛牛影视av| www.欧美三级电影.com| 欧美成a人片在线观看久| 亚洲精品一区二区三区樱花| 国产在线播放一区三区四| www.av视频在线观看| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 欧美成a人片免费观看久久五月天| 欧洲一区二区在线观看| 精品亚洲aⅴ乱码一区二区三区| 欧美日韩中文字幕视频| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合| 国产理论电影在线| 日本一区视频在线观看| 米奇777在线欧美播放| 国产一区二区三区视频播放| 欧美性受xxxx| 9色在线视频| 国产精品乱码视频| 男女激情视频一区| 久久精品久久国产| 色老头一区二区三区| 免费福利视频一区| 欧美亚洲一二三区| 亚洲天堂中文字幕| 激情在线视频| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 亚洲欧美一区在线| 欧美特级黄色录像|