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

高并發服務優化篇:從RPC預熱轉發看服務端性能調優

開發 架構
本篇從RPC的預熱轉發功能,引出了其背后的理論依據--JIT優化。闡述了JIT的基本概念,并用一個實例說明了代碼編寫風格對JIT優化的實際影響。

[[413783]]

之前的文章中,我們詳細闡述了RPC的調用過程,分析了其耗時組成,為我們日常性能調優提供了理論支持。

為了更好的體驗和更優的性能,其實RPC悄悄的做了很多工作,本篇就帶大家來看下RPC的一些高級特性和其背后的原因。(還是以開源的dubbo和sofa為例來說明)

Part1 RPC為了性能做了哪些努力

1.1 Provider分組和直連

路由尋址,負載均衡是很好,可以保證流量均勻從而保護服務節點穩定。

但是,我們有的時候其實不希望我們的請求亂跑,最好能打到指定的機器上。比如聯調和測試的時候,直連功能就顯得很重要了。

只有經歷過多方合作聯調時請求到處亂跑的痛,才知道分組和直連的功能對開發是多么的友好。

  1. //以sofa為例 
  2. @Extension(value = "directUrl"order = -20000) 
  3. @AutoActive(consumerSide = true
  4. public class DirectUrlRouter extends Router { 
  5.   //... 

我們可以看到直連路由策略的order屬性,被賦予了一個極小的值,變成了優先級最高的路由策略,所以只要配置的直連列表,則會優先走配置中的列表地址。

摘自:www.sofastack.tech

1.2 異步調用

Future異步調用

異步調用對服務性能和并發的支持起到很大的作用。

一般異步調用有Futurn和callback等方式,這里我們說下Future的原理:

調用下游之后,先返回一個Future,上游通過Future.get()方法對結果進行獲取,如果結果未返回則會讓出CPU資源進入等待,直到結果到達或超時后觸發回調方法才被喚醒。由于篇幅問題,Future的核心邏輯的相關注釋就不放了,之前的消息消費順序保障的文章中也有敘述,有興趣的同學可以看下~

1.3 本地優先、遠程優先

很多時候,我們會遇到消費端和服務端可能都是自己的情況。這個時候,在常規的路由尋址之外,又提供給我們一種調用的可能性,就是直接調用當前服務器上的程序,這樣做的好處比較明顯,省去了網絡傳輸等時間損耗,效率更高。

  1. List<ProviderInfo> localProviderInfo = new ArrayList<ProviderInfo>(); 
  2. // 解析IP,看是否和本地一致 
  3. for (ProviderInfo providerInfo : providerInfos) {  
  4.     if (localhost.equals(providerInfo.getHost())) { 
  5.         localProviderInfo.add(providerInfo); 
  6.     } 
  7. // 命中本機的服務端 
  8. if (CommonUtils.isNotEmpty(localProviderInfo)) {  
  9.     return super.doSelect(invocation, localProviderInfo); 
  10. else {  
  11.   // 沒有命中本機上的服務端 
  12.    return super.doSelect(invocation, providerInfos); 

當然,也需要看業務和內部服務路由的實際情況,比如在阿里的單元化部署下,需要根據用戶ID路由到對應的zone進行處理,如果還是優先本機,那就可能在操作數據庫的時候涉及到跨zone調用,比走遠程rpc更加耗時。因此這種情況下就需要禁用本機優先策略。

1.4 延遲暴露

很多時候,我們的服務需要依賴一些其他內容才可以正常提供服務,比如緩存預熱、線程池預熱等等,所以,在服務真正就緒之后再注冊到配置中心是很有必要的。

  1. //服務注冊之前,先延遲 
  2. public void export() { 
  3.     // 根據配置延遲加載 
  4.     if (providerConfig.getDelay() > 0) {  
  5.         Thread thread = factory.newThread(new Runnable() { 
  6.          @Override 
  7.          public void run() { 
  8.              try { 
  9.                   Thread.sleep(providerConfig.getDelay()); 
  10.              } catch (Throwable ignore) {  
  11.              } 
  12.               //真正的服務注冊邏輯 
  13.               doExport(); 
  14.          } 
  15.       }); 
  16.       thread.start(); 
  17.    } else { 
  18.        doExport(); 
  19.    } 

1.5 粘滯連接

問: 我們需要每次都進行路由尋址和負載均衡來確定服務地址么?

答: 大部分情況是有利的,不過有些特殊的場景,更希望多次請求連接到同一臺服務器。

比如,有狀態的服務(很多帶數據功能的服務都是有狀態的,比如很久之前的帶登陸session的Tomcat服務、存儲集群服務等),其實希望每次請求都連接到相同的服務器。

這就用到了粘滯連接功能。

  1. protected ProviderInfo select(...)throws SofaRpcException { 
  2.     // 判斷isSticky 粘滯連接配置 
  3.     if (consumerConfig.isSticky()) { 
  4.         //如果最后一次使用的provider不為空,則使用 
  5.         if (lastProviderInfo != null) { 
  6.             ProviderInfo providerInfo = lastProviderInfo;         
  7.             //獲取對應連接 
  8.             ClientTransport lastTransport = connectionHolder.getAvailableClientTransport(providerInfo); 
  9.             if (lastTransport != null && lastTransport.isAvailable()) { 
  10.                checkAlias(providerInfo, message); 
  11.                return providerInfo; 
  12.             } 
  13.         } 
  14.     } 
  15.     ... 

1.6 預熱轉發

前面扯了那么多,其實,這個才是我們今天想說的重點。

預熱轉發是針對服務節點的負載均衡來說的。因為在服務剛啟動的時候,如果請求過多可能會影響機器性能和正常業務,如果將處于預熱期的機器的請求轉發到集群內其它機器,過了預熱期之后再恢復正常,則可以保證服務節點的性能和服務整體的可用性。

那么這個功能是怎么實現的呢?--帶權重的隨機負載均衡。

摘自sofastack:權重隨機的原理

  1.  //累加總權重totalWeight,代碼忽略。。。 
  2.   
  3.  //在總權重內隨機得到一個值 
  4.  int offset = random.nextInt(totalWeight); 
  5.   
  6.  //確定隨機值落在哪個片斷上 
  7.  for (int i = 0; i < size; i++) { 
  8.      offset -= getWeight(providerInfos.get(i)); 
  9.      if (offset < 0) { 
  10.         providerInfo = providerInfos.get(i); 
  11.         break; 
  12.      } 

配置示例:

  1. core_proxy_url=weightStarting:0.2,during:60,weightStarted:0.2,address:x.x.x.x,uniqueId:core_unique 

如上,預熱權重20%,預熱持續時長60s。這樣,按照上述計算方式,權重小的服務節點被選到的幾率就相對小,以此達到權重隨機的效果。

那么,為什么剛發布的服務需要預熱呢?預熱可以起到什么作用呢?

Part2 什么是JIT優化

都說C++快,Java慢,都是高級語言,是什么導致了運行速度的差別呢?

這個涉及到了兩種執行方式:解釋執行 和 編譯執行。

相對于C++直接將代碼編譯成機器碼運行的方式,Java為了實現跨平臺、高度抽象等特性,增加了虛擬機層來實現Java代碼到機器碼的轉換,Java程序先是被編譯成符合虛擬機規范的.class字節碼逐條將字節碼翻譯成機器碼然后執行,所以,速度上就慢一些。

雖然,JVM的加入,給Java的運行速度增加了不少損耗,但是好處也很多,除了跨平臺,還為我們實現了諸如內存管理、垃圾回收等容器級通用功能,讓研發人員可以更加聚焦業務。

不過,Java也是要面子的,我允許自己慢,但我不允許自己慢那么多!

怎么辦呢?遵循二八原則,是不是可以找尋程序當中的貢獻了大部分調用量的核心代碼,把這部分編譯成機器碼,提升其速度,不就把整體的速度提上去了么,JVM也是這么做的~

所以,JVM兼容了解釋執行和編譯執行兩種方式,也就是我們常說的即時編譯。

前面的問題到這里其實就可以回答了。為什么需要預熱轉發呢?是為了用小流量對程序進行預熱,目的是為了讓核心代碼進行及時編譯,提高峰值運行速率,提升服務響應~

下面讓我們詳細看下JIT。

2.1 即時編譯器

為了權衡編譯時間和執行效率,JVM設置了多種即時編譯器:

  • C1(Client 編譯器):基于字節碼完成部分優化,如方法內聯、常量傳遞,相對于C2,速度快,但性能稍差。
  • C2(Server 編譯器):耗時較長的全局優化,如無用代碼消除、重排序、循環展開、公共子表達式替代、常量傳播等等。
  • Graal(新的JIT編譯器):側重于性能和語言操作性。在一些負載上提供比傳統編譯器更好的峰值性能;用 Graal 執行的語言可以互相調用,可以使用來自其他語言的庫。

2.2 JIT優化觸發條件

前面我們說過,JVM其實是希望找到承擔更多調用請求的代碼塊進行優化,那,怎么來確認哪些代碼時優化目標呢?--熱點探測

基于采樣的熱點探測:

周期采樣,檢測各線程棧頂方法,經常出現的方法即為熱點方法。好處是簡單高效,缺點是不精確,容易受線程運行狀態的影響。

基于計數的熱點探測:

(包括方法調用計數器和回邊計數器)每個方法建立計數器,用來統計調用次數。如果該方法執行次數超過閾值,則該方法被認定為熱點方法。好處是足夠精確。缺點是空間損耗大,且實現較難。

另外,可以通過如XX:CompileThreshold等參數來修改閾值,不過,沒有絕對把握,還是不要動為好。

Part3 JIT指導代碼優化

3.1 方法內聯

為什么我們在剛寫代碼的時候,總是被建議不要寫很大的方法體?方法內聯的JIT優化策略就是其中一個重要的原因。(還有GC友好等原因)

JVM內的每一次方法調用,都是棧幀在內存中出棧入棧的過程,方法多了性能損耗自然大,所以要進行方法內聯,即把方法執行邏輯直接復制到調用方內部,避免方法調用。

但是,方法內聯是有方法大小限制的,超過了一定大小的方法,沒法做內聯優化。所以,平常應該注意,盡量避免寫很大很冗長的方法。

讓我們來舉個栗子實際感受一下~

兩種書寫風格的大數相加。

如上圖所示,兩個字符串型整數相加,都能實現功能,前一種寫法,把中間過程全都拆開,羅列在的方法內,整個方法雖然理解起來稍微方便些,但整體顯得冗長;第二種方法,把各個條件都囊括在了for循環條件內,三行代碼完成整體操作。

如果要去評價,我覺得大部分人都會說第二種寫的好,但是,第二種的好難道真的局限于優雅么?

  1. //添加JVM啟動參數,用于打印代碼執行過程中的編譯詳情 
  2. //-XX:+PrintCompilation 
  3. String num1 = "12345"
  4. String num2 = "23456"
  5. //循環15000次,因為1.8分層編譯下,各層閾值不一樣,我們取最大閾值 
  6. for (int i=0;i<15001;i++) { 
  7.     rejectionLB1.stringAdd(num1, num2); 
  8.     //rejectionLB1.stringAdd2(num1, num2); 
  9.  } 

執行15000次寫法1

(圖中編譯層次這一列中,3代表C1編譯,4代表C2編譯)

我們看到,隨著代碼的執行次數的增加,一些方法,進行了C1編譯,如我們的主方法stringAdd,而少數方法,從C1編譯提升到了C2編譯,如AbstractStringBuilder::append方法。

執行15000次寫法2

我們看到了什么,stringAdd2 居然在進行到運行后期執行了C2編譯,而且很明顯,方法二的C2編譯的方法,比方法一要多不少。所以,平常寫代碼該注意些什么,是不是顯而易見了。。。

3.2 其他優化

方法內聯雖然只是一種簡單優化,但是,是后續其他優化的基石。

而JVM的分層優化涉及的點非常多[1]:

局部優化:關注局部數據流分析,數組越界檢查消除;寄存器優化,優化跳轉、循環、異常處理等;代碼簡化,如公共表達式提取等等等。

控制流優化:專注于代碼重排序、循環縮減、循環展開、異常定位優化等等等。

全局優化:主要關注冗余消除,如方法調用、鎖;逃逸分析;GC和內存分配優化等等等。

Part4 總結

本篇從RPC的預熱轉發功能,引出了其背后的理論依據--JIT優化。闡述了JIT的基本概念,并用一個實例說明了代碼編寫風格對JIT優化的實際影響。

JIT相關的優化實現起來非常難,不過其原理和作用對我們普通研發也不是特別難理解,學習JIT優化的目的,在于了解JVM底層的運行邏輯和實現,讓我們可以更加信任托管,聚焦業務邏輯,同時在編寫代碼時,盡量用JVM友好的方式進行,從而達到更好看、更高效的目的。

本文轉載自微信公眾號「Coder的技術之路」,可以通過以下二維碼關注。轉載本文請聯系Coder的技術之路公眾號。

 

責任編輯:武曉燕 來源: Coder的技術之路
相關推薦

2017-11-27 14:58:01

MySQL高并發優化性能調優

2020-10-16 16:40:26

Linux高并發命令

2018-07-18 12:12:20

Spark大數據代碼

2020-08-18 13:50:04

Tomcat高并發Java

2023-08-16 11:39:19

高并發調優

2021-03-04 08:39:21

SparkRDD調優

2019-12-17 11:18:37

高并發分布式架構

2019-09-25 09:01:53

高并發架構分布式

2020-02-10 19:16:52

服務端高并發架構

2020-09-03 14:30:40

Tomcat 拆解調優

2022-09-14 22:58:58

Push 推薦Java 開發vivo

2022-04-03 19:51:38

linux服務性能

2021-01-13 05:27:02

服務器性能高并發

2025-05-08 07:03:11

2019-06-28 10:55:04

預熱高并發并發高

2022-05-17 11:46:48

高并發服務數據庫

2020-06-15 08:25:35

Linux 系統 數據

2020-06-15 08:13:42

Linux服務端并發數

2012-03-09 09:51:35

2012-06-01 09:54:03

點贊
收藏

51CTO技術棧公眾號

在线观看日韩| 高清一区二区中文字幕| 91原创在线视频| 国产成人精品在线| 日本激情视频一区二区三区| 免费看日产一区二区三区| 亚洲成人精品一区| 视频在线99re| 日日躁夜夜躁白天躁晚上躁91| 久久婷婷一区| 九九久久精品一区| 国产91丝袜美女在线播放| 911亚洲精品| 欧美综合欧美视频| 青春草国产视频| 在线观看黄色av| 成人免费观看视频| 成人激情视频免费在线| 国产区在线观看视频| 婷婷成人基地| 国产午夜精品全部视频播放 | 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频 | 国产精品一级片在线观看| 青青在线视频一区二区三区| 69av.com| 999国产精品| 亚洲小视频在线观看| 无码人妻精品一区二区三| 国产精品无码久久久久| 欧美性猛交xxxx久久久| 女人被男人躁得好爽免费视频| 国产小视频在线播放| 99这里只有久久精品视频| 91精品视频大全| 蜜臀99久久精品久久久久小说| 影音先锋国产精品| 欧美成人免费在线视频| 免费黄色激情视频| 精品国产91久久久久久浪潮蜜月| 日韩黄色在线免费观看| 中国特级黄色片| 精品中文字幕一区二区三区四区| 欧美日韩激情一区二区三区| 男人女人黄一级| 午夜精品成人av| 欧美日韩一区二区精品| 日韩亚洲欧美视频| 黄色羞羞视频在线观看| 亚洲免费观看高清完整版在线 | 免费永久网站黄欧美| 欧美国产日韩xxxxx| 91高清免费观看| 99久久.com| www国产精品com| 亚洲综合久久av一区二区三区| 精品国产一区二区三区小蝌蚪 | 1区2区在线| 亚洲已满18点击进入久久| 中文字幕乱码免费| 在线观看中文字幕的网站| 综合久久国产九一剧情麻豆| 小说区视频区图片区| 国产淫片在线观看| 一级中文字幕一区二区| www.亚洲视频.com| 免费一二一二在线视频| 色网综合在线观看| 一区二区三区网址| 国产专区精品| 精品国产乱码久久久久久图片 | 亚洲一级二级三级| www插插插无码视频网站| 日本不卡1234视频| 欧美伊人精品成人久久综合97 | 欧美高清中文字幕| 亚洲十八**毛片| 欧美性做爰猛烈叫床潮| 亚洲激情在线看| 99香蕉久久| 精品偷拍一区二区三区在线看| 美女100%无挡| 99久久久久久中文字幕一区| 欧美成人黑人xx视频免费观看| 久久久久久欧美| 污污的网站免费| 精品视频在线一区| 亚洲精品动漫100p| 亚洲日本精品视频| 欧美~级网站不卡| 69av在线视频| 最近中文在线观看| 国产精品资源在线观看| 久久久久久国产精品免费免费| 国产精品视频一区二区久久| 日韩毛片一二三区| 久久精品视频16| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 亚洲第一免费网站| 99热6这里只有精品| 激情综合中文娱乐网| 国产精品av在线播放| 国产成人三级在线播放| www亚洲一区| 裸体裸乳免费看| 不卡福利视频| 91超碰这里只有精品国产| 水蜜桃av无码| 五月激情久久久| 日韩av理论片| 亚洲av永久无码国产精品久久| 久久影视一区二区| 中文字幕乱码免费| 外国成人直播| 亚洲福利视频二区| 先锋影音欧美| 白白色免费视频| 成人激情诱惑| 91精品国产高清久久久久久91 | 欧美三级网色| 大桥未久在线播放| 欧美精选一区二区| 高潮毛片无遮挡| 影音先锋中文字幕一区| 国产精品永久免费观看| 日韩大片b站免费观看直播| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 91蝌蚪视频在线观看| 欧美日本亚洲| 黄网页免费在线观看| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 国产国语老龄妇女a片| 天天射综合网视频| 国产经典一区二区| 桃花色综合影院| 亚洲国产精品一区二区www| 中文字幕成人免费视频| 精品99久久| 欧美最猛性xxxxx免费| 亚洲av无码乱码国产精品| 亚洲欧美在线视频观看| 可以看污的网站| 久久国产综合| 国产精品影院在线观看| av在线天堂播放| 欧美日韩午夜精品| 波多野结衣家庭教师在线观看 | 国产视频一视频二| 99精品国产高清一区二区麻豆| 久久久精品国产网站| 亚洲一级在线播放| 国产精品久久久久久久久动漫| 日韩一级片播放| 国产一区毛片| 国产精品久久久久国产a级| 男女污视频在线观看| 狠狠久久伊人| 亚洲三级在线免费观看| 看看黄色一级片| 日韩欧美电影| 国产在线日韩在线| 国产一二区在线| 欧美一级xxx| 精品无码一区二区三区电影桃花 | 中国一级特黄录像播放| 亚洲精品1234| 美乳视频一区二区| 朝桐光一区二区| 中文字幕精品久久久久| 一二区在线观看| 亚洲欧美日韩久久精品| 日韩成人av影院| 亚洲每日在线| 性刺激综合网| 日本伊人久久| 18久久久久久| 午夜看片在线免费| 欧美一区二区在线播放| 99免费在线观看| 久久久久久久久伊人| 亚洲 激情 在线| 国产精品国码视频| 欧美精品欧美精品系列c| 国产精品蜜月aⅴ在线| 色综合老司机第九色激情| 五月激情六月婷婷| 欧美中文字幕一区二区三区| 国产午夜手机精彩视频| 成人激情校园春色| 免费看国产黄色片| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 精品国产一区二区三区麻豆小说| 日韩欧美一区二区三区免费观看| 欧美成人一区在线| 蜜桃视频在线入口www| 在线91免费看| 丁香社区五月天| 亚洲精品国产高清久久伦理二区| 国产男女猛烈无遮挡a片漫画| 看电视剧不卡顿的网站| www.99热这里只有精品| 欧美韩日高清| 蜜桃传媒一区二区| 亚洲超碰在线观看| 国产精品视频中文字幕91| 免费在线国产视频| 色视频www在线播放国产成人| 亚洲黄色a级片| 欧美日韩久久久一区| 日韩av电影网| 亚洲同性gay激情无套| 亚洲熟妇一区二区三区| 国产福利91精品一区二区三区| 日本a√在线观看| 免费在线亚洲欧美| 妺妺窝人体色www看人体| 欧美色图一区| 精品一区久久久久久| 一区二区亚洲视频| 国产日韩在线看片| 日韩在线免费| 欧美在线欧美在线| 678在线观看视频| 久久精品99国产精品酒店日本| 黄色电影免费在线看| 亚洲成人av在线播放| 国产区精品在线| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区视频我| 亚洲成a人片在线不卡一二三区| 久草综合在线视频| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 一区二区精品免费| 91色婷婷久久久久合中文| 国产一级免费片| 大白屁股一区二区视频| 国产又粗又猛大又黄又爽| 久久精品99国产国产精| 亚洲成人福利在线观看| 日韩中文字幕区一区有砖一区| 免费欧美一级视频| 一区二区三区导航| 欧美日韩性生活片| 一本久道综合久久精品| 69堂免费视频| 国产偷自视频区视频一区二区| 成人性免费视频| 制服诱惑一区二区| 国产成人a亚洲精v品无码| 国产精品一卡| 欧美日韩一区二区在线免费观看| 麻豆9191精品国产| 波多野结衣作品集| 日本va欧美va精品| av在线免费看片| 国产一区二区三区综合| 久久久久久久久久久影视| 国产成人福利片| 中文字幕三级电影| 2020国产成人综合网| 国产一二三四五区| 国产精品护士白丝一区av| 三级全黄做爰视频| 亚洲一级电影视频| 欧美激情亚洲综合| 在线中文字幕一区| 一级视频在线播放| 欧美va亚洲va在线观看蝴蝶网| 免费看国产片在线观看| 精品爽片免费看久久| 992tv免费直播在线观看| 久久激情视频久久| 免费毛片在线看片免费丝瓜视频 | 成人免费一级片| 欧美人狂配大交3d怪物一区| 国产视频在线观看免费| 欧美精品一区二区三区久久久 | 欧美成人免费大片| av成人 com a| 国产精品一区二区性色av| 这里视频有精品| 欧美一区二区三区在线播放| 98精品视频| 91传媒久久久| 国产呦精品一区二区三区网站| 日韩精品视频一区二区| 久久精品视频一区二区| 日韩欧美123区| 粉嫩老牛aⅴ一区二区三区| 中文人妻熟女乱又乱精品| 日韩精品一区二区三区视频 | 久久久极品av| 天堂中文av在线资源库| 成人激情视频在线观看| 欧美亚洲国产日韩| 日日噜噜噜夜夜爽爽| 国产欧美一区二区三区国产幕精品| 第四色婷婷基地| 96av麻豆蜜桃一区二区| 亚洲 欧美 变态 另类 综合| 色综合久久综合| 亚洲xxx在线| 日韩在线观看免费全集电视剧网站| heyzo在线| 亚洲qvod图片区电影| 国产精品免费不| 日本a视频在线观看| 精品综合免费视频观看| 丰满圆润老女人hd| 亚洲资源中文字幕| 一区二区三区免费观看视频| 亚洲视频视频在线| 成人免费观看在线观看| 亚洲综合色av| 99精品视频精品精品视频| 亚洲自偷自拍熟女另类| 国产大片一区二区| 国产黄色录像片| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 亚洲av成人无码网天堂| 久久亚洲国产精品| 国产成人精品一区二区三区在线 | 天天摸天天干天天操| 久热在线中文字幕色999舞| av成人免费看| 欧美一区二区三区成人久久片| 一区二区三区国产在线| 无码国产69精品久久久久网站| 亚洲欧美日韩精品久久久久| 一区二区视频播放| 一个人www欧美| 欧美大电影免费观看| 欧美日韩国产三区| 国产亚洲精品bv在线观看| a级一a一级在线观看| 亚洲高清不卡在线观看| 亚洲av无码国产精品永久一区 | 性欧美18xxxhd| 国产伦一区二区三区色一情| 亚洲五月婷婷| 日本黄色一级网站| 樱花影视一区二区| 精品黑人一区二区三区在线观看| 日韩日本欧美亚洲| 日韩午夜电影免费看| 亚洲图片小说在线| 久久 天天综合| 69夜色精品国产69乱| 91精品综合久久久久久| a级网站在线播放| ts人妖另类在线| 亚洲韩日在线| 亚洲 欧美 日韩在线| 精品国产91久久久| 欧美欧美欧美| 国产精品揄拍500视频| 欧美freesextv| 少妇愉情理伦片bd| 亚洲综合在线视频| 香蕉视频国产在线| 日韩免费在线播放| 日韩久久精品| 三级网站免费看| 亚洲成人1区2区| 蜜桃视频在线免费| 国产一区香蕉久久| 欧美激情一区| 黄色录像a级片| 在线一区二区三区| 黄网站在线免费看| 国产精品三区在线| 亚洲综合日韩| 自拍偷拍你懂的| 日韩一级黄色大片| 碰碰在线视频| 一区二区在线观看网站| 国产91丝袜在线播放九色| 欧美一区二区激情视频| 自拍视频国产精品| 亚洲综合影院| 成人亚洲视频在线观看| 亚洲特级片在线| 亚洲欧美色视频| 国产精品第二页| 午夜日韩av| 91麻豆精品国产91久久综合| 91精品久久久久久久99蜜桃 | 午夜国产一区| 国产在线观看h| 日韩一区二区精品| gay欧美网站| www.国产亚洲| 国产日韩欧美不卡| www.五月婷| 国产精品成人品| 一二三区精品| 免费中文字幕在线| 亚洲最新视频在线| 18国产精品| 亚洲国产高清av| 日韩欧美第一页|