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

Go的Net/Http有哪些值得關注的細節?

開發 后端
Golang的Net/Http部分有不少細節點,直接上源碼分析怕勸退不少人,所以希望以幾個例子作為引子展開話題然后深入了解它的內部實現。總體內容比較碎片化,但這個庫的重點知識點基本都在這里面了。希望對大家后續排查問題有幫助。

golang的net/http庫是我們平時寫代碼中,非常常用的標準庫。由于go語言擁有goroutine,goroutine的上下文切換成本比普通線程低很多,net/http庫充分利用了這個優勢,因此,它的內部實現跟其他語言會有一些區別。

其中最大的區別在于,其他語言中,一般是多個網絡句柄共用一個或多個線程,以此來減少線程之間的切換成本。而golang則會為每個網絡句柄創建兩個goroutine,一個用于讀數據,一個用于寫數據。

讀寫協程

下圖是net/http源碼中創建這兩個goroutine的地方。

源碼中創建兩個協程的地方

了解它的內部實現原理,可以幫助我們寫出更高性能的代碼,以及避免協程泄露造成的內存泄漏問題。

這篇文章是希望通過幾個例子讓大家對net/http的內部實現有更直觀的理解。

連接與協程數量的關系

首先我們來看一個例子。

func main() {
    tr := &http.Transport{
        MaxIdleConns:    100,
        IdleConnTimeout: 3 * time.Second,
    }

    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        req, _ := http.NewRequest("POST", "https://www.baidu.com", nil)
        req.Header.Add("content-type", "application/json")
        client := &http.Client{
            Transport: tr,
            Timeout:   3 * time.Second,
        }
        resp, _ := client.Do(req)
        _, _ = ioutil.ReadAll(resp.Body)
        _ = resp.Body.Close()
    }
    time.Sleep(time.Second * 5)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

上面的代碼做的事情很簡單,執行5次循環http請求,最終通過runtime.NumGoroutine()方法打印當前的goroutine數量。

代碼里只有三個地方需要注意:

  • Transport設置了一個3s的空閑連接超時。
  •  for循環執行了5次http請求。
  • 程序退出前執行了5s sleep。

答案輸出1。也就是說當程序退出的時候,當前的goroutine數量為1,毫無疑問它指的是正在運行main方法的goroutine,后面我們都叫它main goroutine。

再來看個例子。

func main() {
    tr := &http.Transport{
        MaxIdleConns:    100,
        IdleConnTimeout: 3 * time.Second,
    }

    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        req, _ := http.NewRequest("POST", "https://www.baidu.com", nil)
        req.Header.Add("content-type", "application/json")
        client := &http.Client{
            Transport: tr,
            Timeout:   3 * time.Second,
        }
        resp, _ := client.Do(req)
        _, _ = ioutil.ReadAll(resp.Body)
        _ = resp.Body.Close()
    }
    time.Sleep(time.Second * 1)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

在原來的基礎上,我們程序退出前的睡眠時間,從5s改成1s,此時輸出3。也就是說除了main方法所在的goroutine,還多了兩個goroutine,我們大概也能猜到,這就是文章開頭提到的讀goroutine和寫goroutine。也就是說程序在退出時,還有一個網絡連接沒有斷開。

這是一個TCP長連接。

HTTP1.1底層依賴TCP

網絡五層模型中,HTTP處于應用層,它的底層依賴了傳輸層的TCP協議。

當我們發起http請求時,如果每次都要建立新的TCP協議,那就需要每次都經歷三次握手,這會影響性能,因此更好的方式就是在http請求結束后,不立馬斷開TCP連接,將它放到一個空閑連接池中,后續有新的http請求時就復用該連接。

像這種長時間存活,被多個http請求復用的TCP連接,就是所謂的長連接。反過來,如果每次HTTP請求結束就將TCP連接進行四次揮手斷開,下次有需要執行HTTP調用時就再建立,這樣的TCP連接就是所謂的短連接

HTTP1.1之后默認使用長連接。

連接池復用連接

那為什么這跟5s和1s有關系?

這是因為長連接在空閑連接池也不能一直存放著,如果一直沒被使用放著也是浪費資源,因此會有個空閑回收時間,也就是上面代碼中的IdleConnTimeout,我們設置的是3s,當代碼在結束前sleep了5s后,長連接就已經被釋放了,因此輸出結果是只剩一個main goroutine。當sleep 1s時,長連接還在空閑連接池里,因此程序結束時,就還剩3個goroutine(main goroutine+網絡讀goroutine+網絡寫goroutine)。

我們可以改下代碼下驗證這個說法。我們知道,HTTP可以通過connection的header頭來控制這次的HTTP請求是用的長連接還是短連接。connection:keep-alive 表示http請求結束后,tcp連接保持存活,也就是長連接, connection:close則是短連接。

req.Header.Add("connection", "close")

就像下面這樣。

func main() {
    tr := &http.Transport{
        MaxIdleConns:    100,
        IdleConnTimeout: 3 * time.Second,
    }

    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        req, _ := http.NewRequest("POST", "https://www.baidu.com", nil)
        req.Header.Add("content-type", "application/json")
        req.Header.Add("connection", "close")
        client := &http.Client{
            Transport: tr,
            Timeout:   3 * time.Second,
        }
        resp, _ := client.Do(req)
        _, _ = ioutil.ReadAll(resp.Body)
        _ = resp.Body.Close()
    }
    time.Sleep(time.Second * 1)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

此時,會發現,程序重新輸出1。完全符合我們預期。

resp.body是否讀取對連接復用的影響

func main() {
   n := 5
   for i := 0; i < n; i++ {
      resp, _ := http.Get("https://www.baidu.com")
      _ = resp.Body.Close()
   }
   fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

注意這里沒有執行 ioutil.ReadAll(resp.Body)。也就是說http請求響應的結果并沒有被讀取的情況下,net/http庫會怎么處理。

上面的代碼最終輸出3,分別是main goroutine,read goroutine 以及write goroutine。也就是說長連接沒有斷開,那長連接是會在下一次http請求中被復用嗎?先說答案,不會復用。

我們可以看代碼。resp.Body.Close() 會執行到 func (es * bodyEOFSignal) Close() error 中,并執行到es.earlyCloseFn()中。

earlyCloseFn的邏輯也非常簡單,就是將一個false傳入到waitForBodyRead的channel中。那寫入通道后的數據會在另外一個地方被讀取,我們來看下讀取的地方。

bodyEOF為false, 也就不需要執行 tryPutIdleConn()方法。

tryPutIdleConn會將連接放到長連接池中備用)。

最終就是alive=bodyEOF ,也就是false,字面意思就是該連接不再存活。因此該長連接并不會復用,而是會釋放。

那為什么output輸出為3?這是因為長連接釋放需要時間。

我們可以在結束前加一個休眠,比如再執行休眠1毫秒。

func main() {
    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        resp, _ := http.Get("https://www.baidu.com")
        _ = resp.Body.Close()
    }
    time.Sleep(time.Millisecond * 1)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

此時就會輸出1。說明協程是退出中的,只是沒來得及完全退出,休眠1ms后徹底退出了。

如果我們,將在代碼中重新加入 ioutil.ReadAll(resp.Body),就像下面這樣。

func main() {
    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        resp, _ := http.Get("https://www.baidu.com")
        _, _ = ioutil.ReadAll(resp.Body)
        _ = resp.Body.Close()
    }
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

此時,output還是輸出3,但這個3跟上面的3不太一樣,休眠5s后還是輸出3。這是因為長連接被推入到連接池了,連接會重新復用。

下面是源碼的解釋。


body.close()不執行會怎么樣

網上都說不執行body.close()會協程泄漏(導致內存泄露),真的會出現協程泄漏嗎,如果泄漏,會泄漏多少?

func main() {
    tr := &http.Transport{
        MaxIdleConns:    100,
        IdleConnTimeout: 3 * time.Second,
    }

    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        req, _ := http.NewRequest("POST", "https://www.baidu.com", nil)
        req.Header.Add("content-type", "application/json")
        client := &http.Client{
            Transport: tr,
        }
        resp, _ := client.Do(req)
        _, _ = ioutil.ReadAll(resp.Body)
        //_ = resp.Body.Close()
    }
    time.Sleep(time.Second * 1)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

我們可以運行這段代碼,代碼中將resp.body.close()注釋掉,結果輸出3。debug源碼,會發現連接其實復用了。代碼執行到tryPutIdleConn函數中,會將連接歸還到空閑連接池中。

休眠5s,結果輸出1,這說明達到idleConnTimeout,空閑連接斷開。看起來一切正常。

將resp.Body.Close()那一行代碼重新加回來,也就是下面這樣,會發現代碼結果依然輸出3。我們是否刪除這行代碼,對結果沒有任何影響。

func main() {
    tr := &http.Transport{
        MaxIdleConns:    100,
        IdleConnTimeout: 3 * time.Second,
    }

    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        req, _ := http.NewRequest("POST", "https://www.baidu.com", nil)
        req.Header.Add("content-type", "application/json")
        client := &http.Client{
            Transport: tr,
        }
        resp, _ := client.Do(req)
        _, _ = ioutil.ReadAll(resp.Body)
        _ = resp.Body.Close()
    }
    time.Sleep(time.Second * 1)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

既然執不執行body.close()都沒啥區別,那body.close()的作用是什么呢?

它是為了標記當前連接請求中,response.body是否使用完畢,如果不執行body.close(),則resp.Body中的數據是可以不斷重復讀且不報錯的(但不一定能讀到數據),執行了body.close(),再次去讀取resp.Body則會報錯,如果resp.body數據讀一半,處理代碼邏輯就報錯了,此時你不希望其他地方繼續去讀,那就需要使用body.close()去關閉它。這更像是一種規范約束,它可以更好的保證數據正確。

也就是說不執行body.close(),并不一定會內存泄露。那么什么情況下會協程泄露呢?

直接說答案,既不執行 ioutil.ReadAll(resp.Body) 也不執行resp.Body.Close(),并且不設置http.Client內timeout的時候,就會導致協程泄露。

比如下面這樣。

func main() {
    tr := &http.Transport{
        MaxIdleConns:    100,
        IdleConnTimeout: 3 * time.Second,
    }

    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        req, _ := http.NewRequest("POST", "https://www.baidu.com", nil)
        req.Header.Add("content-type", "application/json")
        client := &http.Client{
            Transport: tr,
        }
        resp, _ := client.Do(req)
        _ = resp
    }
    time.Sleep(time.Second * 5)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

最終結果會輸出11,也就是1個main goroutine + (1個read goroutine + 1個read goroutine)* 5次http請求。

前面提到,不執行ioutil.ReadAll(resp.Body),網絡連接無法歸還到連接池。不執行resp.Body.Close(),網絡連接就無法為標記為關閉,也就無法正常斷開。因此能導致協程泄露,非常好理解。

但http.Client內timeout有什么關系?這是因為timeout是指,從發起請求到從resp.body中讀完響應數據的總時間,如果超過了,網絡庫會自動斷開網絡連接,并釋放read+write goroutine。因此如果設置了timeout,則不會出現協程泄露的問題。

另外值得一提的是,我看到有不少代碼都是直接用下面的方式去做網絡請求的。

resp, _ := http.Get("https://www.baidu.com")

這種方式用的是DefaultClient,是沒有設置超時的,生產環境中使用不當,很容易出現問題。

func Get(url string) (resp *Response, err error) {
    return DefaultClient.Get(url)
}

var DefaultClient = &Client{}

連接池的結構

我們了解到連接池可以復用網絡連接,接下來我們通過一個例子來看看網絡連接池的結構。

func main() {
    tr := &http.Transport{
        MaxIdleConns:    100,
        IdleConnTimeout: 3 * time.Second,
    }

    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        req, _ := http.NewRequest("POST", "http://www.baidu.com", nil)
        req.Header.Add("content-type", "application/json")
        client := &http.Client{
            Transport: tr,
            Timeout:   3 * time.Second,
        }
        resp, _ := client.Do(req)
        _, _ = ioutil.ReadAll(resp.Body)
        _ = resp.Body.Close()
    }
    time.Sleep(time.Second * 1)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

注意這里請求的不是https,而是http。最終結果輸出5,為什么?

這是因為,http://www.baidu.com會返回307,重定向到https://www.baidu.com。

http重定向為https

在網絡中,我們可以通過一個五元組來唯一確定一個TCP連接。

五元組

它們分別是源ip,源端口,協議,目的ip,目的端口。只有當多次請求的五元組一樣的情況下,才有可能復用連接。

放在我們這個場景下,源ip、源端口、協議都是確定的,也就是兩次http請求的目的ip或目的端口有區別的時候,就需要使用不同的TCP長連接。

而http用的是80端口,https用的是443端口。于是連接池就為不同的網絡目的地建立不同的長連接。

因此最終結果5個goroutine,其實2個goroutine來自http,2個goroutine來自https,1個main goroutine。

我們來看下源碼的具體實現。net/http底層通過一個叫idleConn的map去存空閑連接,也就是空閑連接池。

idleConn這個map的key是協議和地址,其實本質上就是ip和端口。map的value是長連接的數組([]*persistConn),說明net/http支持為同一個地址建立多個TCP連接,這樣可以提升傳輸的吞吐。

連接池的結構和邏輯

Transport是什么?

Transport本質上是一個用來控制http調用行為的一個組件,里面包含超時控制,連接池等,其中最重要的是連接池相關的配置。

我們通過下面的例子感受下。

func main() {
    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        httpClient := &http.Client{}
        resp, _ := httpClient.Get("https://www.baidu.com")
        _, _ = ioutil.ReadAll(resp.Body)
        _ = resp.Body.Close()
    }
    time.Sleep(time.Second * 1)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}
func main() {
    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        httpClient := &http.Client{
            Transport:  &http.Transport{},
        }
        resp, _ := httpClient.Get("https://www.baidu.com")
        _, _ = ioutil.ReadAll(resp.Body)
        _ = resp.Body.Close()
    }
    time.Sleep(time.Second * 1)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

上面的代碼第一個例子的代碼會輸出3。分別是main goroutine + read goroutine + write goroutine,也就是有一個被不斷復用的TCP連接。

在第二例子中,當我們在每次client中都創建一個新的http.Transport,此時就會輸出11。

說明TCP連接沒有復用,每次請求都會產生新的連接。這是因為每個http.Transport內都會維護一個自己的空閑連接池,如果每個client都創建一個新的http.Transport,就會導致底層的TCP連接無法復用。如果網絡請求過大,上面這種情況會導致協程數量變得非常多,導致服務不穩定。

因此,最佳實踐是所有client都共用一個transport。

func main() {
    tr := &http.Transport{
        MaxIdleConns:    100,
        IdleConnTimeout: 3 * time.Second,
    }

    n := 5
    for i := 0; i < n; i++ {
        req, _ := http.NewRequest("POST", "https://www.baidu.com", nil)
        req.Header.Add("content-type", "application/json")
        client := &http.Client{
            Transport: tr,
            Timeout:   3 * time.Second,
        }
        resp, _ := client.Do(req)
        _, _ = ioutil.ReadAll(resp.Body)
        _ = resp.Body.Close()
    }
    time.Sleep(time.Second * 1)
    fmt.Printf("goroutine num is %d\n", runtime.NumGoroutine())
}

如果創建客戶端的時候不指定http.Client,會默認所有http.Client都共用同一個DefaultTransport。這一點可以從源碼里看出。

默認使用DefaultTransport

DefaultTransport

因此當第二段代碼中,每次都重新創建一個Transport的時候,每個Transport內都會各自維護一個空閑連接池。因此每次建立長連接后都會多兩個協程(讀+寫),對應1個main goroutine+(read goroutine + write goroutine)* 5 =11。

別設置 Transport.Dail里的SetDeadline

http.Transport.Dial的配置里有個SetDeadline,它表示連接建立后發送接收數據的超時時間。聽起來跟client.Timeout很像。

那么他們有什么區別呢?我們通過一個例子去看下。

package main

import (
    "bytes"
    "encoding/json"
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "net"
    "net/http"
    "time"
)

var tr *http.Transport

func init() {
    tr = &http.Transport{
        MaxIdleConns: 100,
        Dial: func(netw, addr string) (net.Conn, error) {
            conn, err := net.DialTimeout(netw, addr, time.Second*2) //設置建立連接超時
            if err != nil {
                return nil, err
            }
            err = conn.SetDeadline(time.Now().Add(time.Second * 3)) //設置發送接受數據超時
            if err != nil {
                return nil, err
            }
            return conn, nil
        },
    }
}

func main() {
    for {
        _, err := Get("http://www.baidu.com/")
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
            break
        }
    }
}


func Get(url string) ([]byte, error) {
    m := make(map[string]interface{})
    data, err := json.Marshal(m)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    body := bytes.NewReader(data)
    req, _ := http.NewRequest("Get", url, body)
    req.Header.Add("content-type", "application/json")

    client := &http.Client{
        Transport: tr,
    }
    res, err := client.Do(req)
    if res != nil {
        defer res.Body.Close()
    }
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    resBody, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return resBody, nil
}

上面這段代碼,我們設置了SetDeadline為3s,當你執行一段時間,會發現請求baidu會超時,但其實baidu的接口很快,不可能超過3s。

在生產環境中,假如是你的服務調用下游服務,你看到的現象就是,你的服務顯示3s超時了,但下游服務可能只花了200ms就已經響應你的請求了,并且這是隨機發生的問題。遇到這種情況,我們一般會認為是“網絡波動”。

但如果我們去對網絡抓包,就很容易發現問題的原因 。

抓包結果

可以看到,在tcp三次握手之后,就會開始多次網絡請求。直到3s的時候,就會觸發RST包,斷開連接。也就是說,我們設置的SetDeadline,并不是指單次http請求的超時是3s,而是指整個tcp連接的存活時間是3s,計算長連接被連接池回收,這個時間也不會重置。

SetDeadline的解釋

我實在想不到什么樣的場景會需要這個功能,因此我的建議是,不要使用它。

下面是修改后的代碼。這個問題其實在我另外一篇文章有過詳細的解釋,如果你對源碼解析感興趣的話,可以去看看。

package main

import (
    "bytes"
    "encoding/json"
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "net/http"
    "time"
)

var tr *http.Transport

func init() {
    tr = &http.Transport{
        MaxIdleConns: 100,
        // 下面的代碼被干掉了
        //Dial: func(netw, addr string) (net.Conn, error) {
        // conn, err := net.DialTimeout(netw, addr, time.Second*2) //設置建立連接超時
        // if err != nil {
        //  return nil, err
        // }
        // err = conn.SetDeadline(time.Now().Add(time.Second * 3)) //設置發送接受數據超時
        // if err != nil {
        //  return nil, err
        // }
        // return conn, nil
        //},
    }
}
func Get(url string) ([]byte, error) {
    m := make(map[string]interface{})
    data, err := json.Marshal(m)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    body := bytes.NewReader(data)
    req, _ := http.NewRequest("Get", url, body)
    req.Header.Add("content-type", "application/json")

    client := &http.Client{
        Transport: tr,
        Timeout: 3*time.Second,  // 超時加在這里,是每次調用的超時
    }
    res, err := client.Do(req) 
    if res != nil {
        defer res.Body.Close()
    }
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    resBody, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return resBody, nil
}

func main() {
    for {
        _, err := Get("http://www.baidu.com/")
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
            break
        }
    }
}

總結

golang的net/http部分有不少細節點,直接上源碼分析怕勸退不少人,所以希望以幾個例子作為引子展開話題然后深入了解它的內部實現。總體內容比較碎片化,但這個庫的重點知識點基本都在這里面了。希望對大家后續排查問題有幫助。

責任編輯:姜華 來源: 小白debug
相關推薦

2020-07-14 08:45:13

Flink特性jira

2023-07-31 14:01:25

數據中心SDN

2012-12-28 18:09:21

2025-04-24 09:01:46

2025-04-21 08:00:56

2025-04-14 00:00:04

2025-04-23 08:02:40

2025-04-27 08:00:35

2025-04-30 09:02:46

2025-04-22 08:02:23

2025-04-27 00:00:01

Go 1.16Go 1.15接口

2025-04-21 00:00:00

Go 開發Go 語言Go 1.9

2025-04-21 00:05:00

2019-09-20 08:47:51

微信表情小程序

2025-04-29 08:03:18

2025-04-18 08:07:12

2025-04-17 08:00:48

2025-04-28 08:00:56

2025-05-06 08:00:35

2025-05-06 05:00:00

點贊
收藏

51CTO技術棧公眾號

国产欧美精品国产国产专区| 婷婷激情久久| 国产精品传媒入口麻豆| 国产欧美欧洲在线观看| 日本黄色免费片| 伊人久久一区| 亚洲一区二区三区视频在线播放| 成人区精品一区二区| 久久精品www人人爽人人| 国产96在线亚洲| 欧美性69xxxx肥| 日韩videos| 91丨porny丨在线中文| 精品国产日韩欧美| 91黄视频在线| 色乱码一区二区三区熟女| www香蕉视频| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 欧美性生活一级| 国产天堂亚洲国产碰碰| 成人日韩在线电影| 日韩精品一区二区在线播放| 精品日本12videosex| 日韩欧美在线一区二区三区| 1024av视频| 色多多视频在线观看| 粉嫩av亚洲一区二区图片| 国产a∨精品一区二区三区不卡| 国产午夜精品久久久久久久久| 欧美9999| 五月天婷婷综合| 亚洲一二三区在线| 无码精品黑人一区二区三区| 美女在线观看视频一区二区| 久久久久免费视频| 欧日韩不卡视频| 色天天色综合| 日韩区在线观看| 成年人在线观看视频免费| 国产一线二线在线观看| 国产日韩欧美在线一区| 国产精品手机视频| 夜夜躁狠狠躁日日躁av| 国产日韩亚洲| 欧美成人精品在线播放| 午夜在线观看一区| 国产精品自在线拍| 欧美精品三级日韩久久| 国产1区2区在线| 蜜桃视频在线网站| 最新国产の精品合集bt伙计| 日韩wuma| 美国一级片在线免费观看视频 | 视频一区二区综合| 手机看片一区二区| 国产成人精品一区二| 国产精品一区=区| 特级毛片www| 一区二区精品| 久久久久久久激情视频| 日本少妇高清视频| 99久久精品费精品国产| 校花撩起jk露出白色内裤国产精品| 久久久久亚洲综合| 国产一区自拍视频| 韩国av永久免费| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 91国内揄拍国内精品对白| 国产一级片免费观看| 亚洲午夜精品一区 二区 三区| 色偷偷91综合久久噜噜| 337人体粉嫩噜噜噜| 精品国产日韩欧美| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 午夜理伦三级做爰电影| 亚洲美女久久| 亚洲天堂男人天堂女人天堂| 国产精品1000部啪视频| 日韩欧美黄色| 国产视频在线观看一区二区| 日本黄色网址大全| 免费观看不卡av| 精品视频在线播放免| 少妇大叫太粗太大爽一区二区| 免费看久久久| 亚洲美女精品久久| 欧洲av一区二区三区| 日韩国产欧美| xvideos亚洲人网站| 我要看黄色一级片| 欧美搞黄网站| 97在线看福利| 国产精品久久久久久久久久精爆| 日韩午夜激情| 日韩av电影手机在线观看| 无码人妻av免费一区二区三区| 视频一区二区不卡| 国产欧美一区二区三区久久人妖 | 中文字幕精品一区二区精品绿巨人 | 国产成人无码精品久在线观看| 在线欧美福利| 国产精品99久久久久久久久| 一区精品在线观看| 精品一区二区三区不卡| 91福利精品视频| 亚洲午夜未满十八勿入免费观看全集| 香蕉视频黄色在线观看| 日韩av在线中文字幕| 久久精品91久久香蕉加勒比| 麻豆亚洲av熟女国产一区二 | 成人激情校园春色| 日韩av电影免费观看| 成人免费看片| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 成人久久久久久久久| 五月天色综合| 亚洲精品福利视频| www.黄色com| 亚洲精品人人| 国产精品中文久久久久久久| 国模私拍视频在线| 国产精品午夜久久| 黄色一级视频片| 日本一区二区三区中文字幕| 亚洲第一男人天堂| 中文天堂资源在线| 亚洲综合小说图片| 欧美超级乱淫片喷水| 日韩在线视频不卡| 国产成人午夜精品影院观看视频 | 亚洲视频国产视频| 欧美色视频一区二区三区在线观看| 国产精品99免费看| 国产精品高清在线观看| 人妻与黑人一区二区三区| 国产精品久久久久久久久搜平片| 欧美一区二区激情| 日韩黄色三级| 国产一区二区三区高清在线观看| 国产一级久久久| 久久精品国产99| 久久久久久99| 亚洲七七久久综合桃花剧情介绍| 色偷偷一区二区三区| 99久久综合网| 91麻豆国产自产在线观看亚洲| 欧美性视频精品| 成人精品在线播放| 国产三级精品视频| 国产精品丝袜一区二区三区| 久久国产色av免费观看| 精品一区二区三区免费看| 中文字幕v亚洲ⅴv天堂| www.欧美色| 26uuu精品一区二区| 午夜老司机精品| 成人美女大片| 亚洲成人网av| 国产精久久久久久| 国产91丝袜在线播放| 手机看片日韩国产| 中文成人在线| 欧美激情第6页| 性xxxxbbbb| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 黄色片网站免费| 精品一区二区三区在线视频| 国产系列第一页| 亚洲精品在线播放| 97色在线视频观看| 国产视频网站在线| 欧美日韩在线综合| 国产乱国产乱老熟300| 懂色av一区二区三区蜜臀| 777精品久无码人妻蜜桃| 久久av免费看| 欧洲成人免费视频| 在线激情网站| 欧美成人精品1314www| 久草视频免费播放| 成人午夜大片免费观看| 黄色免费福利视频| 欧美精品一区二区三区中文字幕| 91精品在线国产| 第四色日韩影片| 一个人www欧美| www.黄色一片| 色综合久久久久久久久久久| 毛片久久久久久| 成人性视频免费网站| 欧美黄色性生活| 一区免费视频| 亚洲一区高清| 欧美黑白配在线| 91精品国产综合久久久久久久久| 黄网av在线| 中文亚洲视频在线| 日韩一级片免费观看| 欧美三级韩国三级日本三斤| 日本学生初尝黑人巨免费视频| 欧美国产精品中文字幕| 老司机午夜免费福利| 日本aⅴ免费视频一区二区三区| 4k岛国日韩精品**专区| www亚洲成人| 国产精品videosex性欧美| 精品国产乱码久久久久久蜜柚| 欧美亚洲二区| 日本人成精品视频在线| 欧美性爽视频| 日韩视频在线一区| 精品亚洲综合| 精品国产乱码91久久久久久网站| 亚洲午夜精品久久久| 黄色成人在线播放| 青娱乐在线视频免费观看| 欧美国产欧美亚州国产日韩mv天天看完整| 18禁一区二区三区| 激情深爱一区二区| 看欧美ab黄色大片视频免费 | 大陆极品少妇内射aaaaa| 亚洲精彩视频| 亚洲va韩国va欧美va精四季| 婷婷国产精品| 精品一区二区三区日本| 66精品视频在线观看| 成人国产精品一区| 久久免费资源| 国产精品视频自拍| 美女网站视频一区| 日本91av在线播放| 涩涩视频在线播放| 九九视频这里只有精品| 免费大片在线观看www| 一区二区福利视频| 黄色av网站在线免费观看| 亚洲精品电影在线观看| 人妻无码中文字幕| 亚洲国产精品字幕| 国产视频在线一区| 9191久久久久久久久久久| 亚洲视频一区二区三区四区| 欧美在线free| 在线免费看毛片| 欧美日韩国产精选| 亚洲资源在线播放| 在线播放中文字幕一区| 91超薄丝袜肉丝一区二区| 在线91免费看| 精品人妻一区二区三区四区不卡 | 国产精品成人免费电影| 亚洲wwww| 国产精品一区二区久久精品 | 不卡视频一区二区三区| 中文在线综合| 精品伦理一区二区三区| 亚洲精品推荐| 欧美一区国产一区| 欧美少妇xxxx| 在线丝袜欧美日韩制服| 亚洲五月综合| 99在线免费视频观看| 中日韩视频在线观看| 国产福利一区视频| 免费人成网站在线观看欧美高清| 国产无色aaa| 国产91精品一区二区| 国产精品一区二区人妻喷水| 91原创在线视频| 久久婷婷五月综合| 亚洲天堂a在线| 久久精品视频6| 欧美色播在线播放| 中文在线免费观看| 4438成人网| 国产综合无码一区二区色蜜蜜| 日韩久久免费电影| 日本中文字幕在线播放| 欧美精品成人91久久久久久久| 中文字幕色婷婷在线视频| 国产精品普通话| 91麻豆精品国产91久久久久推荐资源| 久久riav| 欧美1级片网站| 国产一区二区三区乱码| 天堂精品中文字幕在线| 6080国产精品| 久久一区二区三区国产精品| 日本一级片免费| 精品福利视频导航| 在线观看免费黄色小视频| 欧美精品一区二区三区在线| 成在在线免费视频| 国语对白做受69| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 精品一区二区视频| 亚洲激情中文| 国产精品入口免费软件| 成人免费视频网站在线观看| 中文字幕第24页| 五月天婷婷综合| 国产激情视频在线播放| 国产一区二区三区在线观看视频 | 国产成人精品综合| 亚洲国产欧美在线观看| 亚洲不卡1区| 综合视频在线| xxxx一级片| 97久久人人超碰| 九九免费精品视频| 欧美日韩国产综合一区二区三区| 天天综合网在线观看| 欧美裸体男粗大视频在线观看| av久久网站| 久久精品日产第一区二区三区乱码 | 婷婷综合六月| 国产欧美日韩一区| 中文字幕日韩欧美精品高清在线| 欧美私人情侣网站| 国产高清成人在线| 久久精品一区二区三区四区五区| 色屁屁一区二区| 天堂av在线免费观看| 欧美肥婆姓交大片| 国产精品视频一区视频二区| 欧美久久久久久久| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 伊人影院在线观看视频| 亚洲色图制服诱惑| 中文无码精品一区二区三区| 精品视频久久久久久久| 成av人片在线观看www| 福利精品视频| 午夜欧美理论片| 三日本三级少妇三级99| 国产精品成人网| 91 中文字幕| 久久久国产一区二区三区| 日韩欧美专区| 一级做a爰片久久| 麻豆成人久久精品二区三区红| 波多野在线播放| 色天天综合久久久久综合片| 青青草免费观看免费视频在线| 91av视频在线播放| 日韩av不卡一区| 丝袜老师办公室里做好紧好爽| 99精品黄色片免费大全| 亚洲精品视频在线观看免费视频| 亚洲第一av网| 日本不卡网站| 欧美一区二区影视| 麻豆91在线看| 朝桐光av在线| 精品美女一区二区| 成人性生交大片免费看网站| 国产免费一区二区| 国产色综合网| 日韩人妻无码一区二区三区| 色婷婷激情综合| 91xxx在线观看| 亚洲综合精品一区二区| 亚洲视屏一区| 中文精品在线观看| 欧美视频在线观看一区| 成人在线免费看黄| 精品国产乱码久久久久软件 | 亚洲成av人片在www色猫咪| 色婷婷视频在线| 国产精品白嫩初高中害羞小美女| 日韩电影免费网址| 韩国一区二区三区四区| 欧美日韩国产中文字幕| 国产日韩精品在线看| 91精品久久久久久久久青青 | 国产日韩成人内射视频| 国产精品私人自拍| 亚洲精品无遮挡| 奇米4444一区二区三区| 欧美黄色大片在线观看| 秘密基地免费观看完整版中文| 色综合天天性综合| 欧美jizz18性欧美| 国产久一道中文一区| 丝袜亚洲另类丝袜在线| 一起操在线播放| 亚洲精品国产精品国自产在线| 日韩高清在线| 精品国产一区二区三区无码| 久久精品欧美一区二区三区不卡| 国产露脸国语对白在线| 97精品久久久| 99久久综合| 中文字幕5566| 91精品黄色片免费大全| 在线毛片观看| 免费的av在线| 国产欧美一区二区在线| 丰满人妻一区二区三区免费| 国产精品一区二区女厕厕|