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

生成樹協議的發展過程

網絡 網絡管理
和其他協議一樣,生成樹協議也是隨著網絡的不斷發展而不斷更新換代的。本文按照技術發展的主線,介紹了生成樹協議的發展歷程、近期熱點和未來的發展方向。

生成樹協議是一種二層管理協議,它通過有選擇性地阻塞網絡冗余鏈路來達到消除網絡二層環路的目的,同時具備鏈路的備份功能。

由于生成樹協議本身比較小,所以并不像路由協議那樣廣為人知。但是它卻掌管著端口的轉發大權—“小樹枝抖一抖,上層協議就得另謀生路”。真實情況也確實如此,特別是在和別的協議一起運行的時候,生成樹就有可能斷了其他協議的報文通路,造成種種奇怪的現象。

生成樹協議和其他協議一樣,是隨著網絡的不斷發展而不斷更新換代的。本文標題中的“生成樹協議”是一個廣義的概念,并不是特指IEEE 802.1D中定義的STP協議,而是包括STP以及各種在STP基礎上經過改進了的生成樹協議。

在生成樹協議發展過程中,老的缺陷不斷被克服,新的特性不斷被開發出來。按照大功能點的改進情況,我們可以粗略地把生成樹協議的發展過程劃分成三代,下面一一道來。

STP/RSTP

在網絡發展初期,透明網橋是一個不得不提的重要角色。它比只會放大和廣播信號的集線器聰明得多。它會悄悄把發向它的數據幀的源MAC地址和 端口號記錄下來,下次碰到這個目的MAC地址的報文就只從記錄中的端口號發送出去,除非目的MAC地址沒有記錄在案或者目的MAC地址本身就是多播地址才 會向所有端口發送。通過透明網橋,不同的局域網之間可以實現互通,網絡可操作的范圍得以擴大,而且由于透明網橋具備MAC地址學習功能而不會像Hub那樣 造成網絡報文沖撞泛濫。

但是,金無足赤,透明網橋也有它的缺陷,它的缺陷就在于它的透明傳輸。透明網橋并不能像路由器那樣知 道報文可以經過多少次轉發,一旦網絡存 在環路就會造成報文在環路內不斷循環和增生,甚至造成恐怖的“廣播風暴”。之所以用“恐怖”二字是因為在這種情況下,網絡將變得不可用,而且在大型網絡中 故障不好定位,所以廣播風暴是二層網絡中災難性的故障。

在這種大環境下,扮演著救世主角色的STP(Spanning TreeProtocol)協議來到人間,其中以IEEE的802.1D版本最為流行。

圖1 生成樹工作過程示意圖

STP協議的基本思想十分簡單。大家知道,自然界中生長的樹是不會出現環路的,如果網絡也能夠像一棵樹一樣生長就不會出現環路。于 是,STP協議中定義了根橋(RootBridge)、根端口(RootPort)、指定端口(DesignatedPort)、路徑開銷 (PathCost)等概念,目的就在于通過構造一棵自然樹的方法達到裁剪冗余環路的目的,同時實現鏈路備份和路徑最優化。用于構造這棵樹的算法稱為生成 樹算法SPA(Spanning TreeAlgorithm)。

要實現這些功能,網橋之間必須要進行一些信息的交流,這些 信息交流單元就稱為配置消息BPDU(BridgeProtocol Data Unit)。STP BPDU是一種二層報文,目的MAC是多播地址01-80-C2-00-00-00,所有支持STP協議的網橋都會接收并處理收到的BPDU報文。該報文 的數據區里攜帶了用于生成樹計算的所有有用信息。

要了解生成樹協議的工作過程也不難,首先進行根橋的選舉。選舉的依據是網橋 優先級和網橋MAC地址組合成的橋ID(Bridge ID),橋ID最小的網橋將成為網絡中的根橋。在圖1所示的網絡中,各網橋都以默認配置啟動,在網橋優先級都一樣(默認優先級是32768)的情況 下,MAC地址最小的網橋成為根橋,例如圖1中的SW1,它的所有端口的角色都成為指定端口,進入轉發狀態。

接下來,其他網橋 將各自選擇一條 “最粗壯”的樹枝作為到根橋的路徑,相應端口的角色就成為根端口。假設圖1中SW2和SW2、SW3之間的鏈路是千兆GE鏈路,SW1和SW3之間的鏈路 是百兆FE鏈路,SW3從端口1到根橋的路徑開銷的默認值是19,而從端口2經過SW2到根橋的路徑開銷是4+4=8,所以端口2成為根端口,進入轉發狀 態。同理,SW2的端口2成為根端口,端口1成為指定端口,進入轉發狀態。

根橋和根端口都確定之后一棵樹就生成了,如圖中實線所示。下面的任務是裁剪冗余的環路。這個工作是通過阻塞非根橋上相應端口來實現的,例如SW3的端口1的角色成為禁用端口,進入阻塞狀態(圖中用“×”表示)。

#p#

生成樹經過一段時間(默認值是30秒左右)穩定之后,所有端口要么進入轉發狀態,要么進入阻塞狀態。STPBPDU仍然會定時從各個網橋的指定端口發出,以維護鏈路的狀態。如果網絡拓撲發生變化,生成樹就會重新計算,端口狀態也會隨之改變。

當然生成樹協議還有很多內容,在這里不可能一一介紹。之所以花這么多筆墨介紹生成樹的基本原理是因為它太“基本”了,其他各種改進型的生成樹協議都是以此為基礎的,基本思想和概念都大同小異。

STP協議給透明網橋帶來了新生。但是,隨著應用的深入和網絡技術的發展,它的缺點在應用中也被暴露了出來。STP協議的缺陷主要表現在收斂速度上。

當拓撲發生變化,新的配置消息要經過一定的時延才能傳播到整個網絡,這個時延稱為Forward Delay,協議默認值是15秒。在所有網橋收到這個變化的消息之前,若舊拓撲結構中處于轉發的端口還沒有發現自己應該在新的拓撲中停止轉發,則可能存在 臨時環路。為了解決臨時環路的問題,生成樹使用了一種定時器策略,即在端口從阻塞狀態到轉發狀態中間加上一個只學習MAC地址但不參與轉發的中間狀態,兩 次狀態切換的時間長度都是Forward Delay,這樣就可以保證在拓撲變化的時候不會產生臨時環路。但是,這個看似良好的解決方案實際上帶來的卻是至少兩倍Forward Delay的收斂時間!

為了解決STP協議的這個缺陷,在世紀之初IEEE推出了802.1w標準,作為對802.1D標準的補 充。在IEEE 802.1w標準里定義了快速生成樹協議RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)。RSTP協議在STP協議基礎上做了三點重要改進,使得收斂速度快得多(最快1秒以內)。

第一點改進:為 根端口和指定端口設置了快速切換用的替換端口(Alternate Port)和備份端口(Backup Port)兩種角色,當根端口/指定端口失效的情況下,替換端口/備份端口就會無時延地進入轉發狀態。圖2中所有網橋都運行RSTP協議,SW1是根橋, 假設SW2的端口1是根端口,端口2將能夠識別這種拓撲結構,成為根端口的替換端口,進入阻塞狀態。當端口1所在鏈路失效的情況下,端口2就能夠立即進入 轉發狀態,無需等待兩倍Forward Delay時間。

圖2 RSTP冗余鏈路快速切換示意圖

第二點改進:在只連接了兩個交換端口的點對點鏈路中,指定端口只需與下游網橋進行一次握手就可以無時延地進入轉發狀態。如果是連接了三個以上網橋的共享鏈路,下游網橋是不會響應上游指定端口發出的握手請求的,只能等待兩倍Forward Delay時間進入轉發狀態。

第三點改進:直接與終端相連而不是把其他網橋相連的端口定義為邊緣端口(Edge Port)。邊緣端口可以直接進入轉發狀態,不需要任何延時。由于網橋無法知道端口是否是直接與終端相連,所以需要人工配置。

可見,RSTP協議相對于STP協議的確改進了很多。為了支持這些改進,BPDU的格式做了一些修改,但RSTP協議仍然向下兼容STP協 議,可以混合組網。雖然如此,RSTP和STP一樣同屬于單生成樹SST(SingleSpanning Tree),有它自身的諸多缺陷,主要表現在三個方面。

第一點缺陷:由于整個交換網絡只有一棵生成樹,在網絡規模比較大的時候會導致較長的收斂時間,拓撲改變的影響面也較大。

第二點缺陷:近些年IEEE802.1Q大行其道,逐漸成為交換機的標準協議。在網絡結構對稱的情況下,單生成樹也沒什么大礙。但是,在網絡結構不對稱的時候,單生成樹就會影響網絡的連通性。

圖3 非對稱網絡示意圖

圖3中假設SW1是根橋,實線鏈路是VLAN 10,虛線鏈路是802.1Q的Trunk鏈路,Trunk了VLAN 10和VLAN 20.當SW2的Trunk端口被阻塞的時候,顯然SW1和SW2之間VLAN 20的通路就被切斷了。

第三點缺陷:當鏈路被阻塞后將不承載任何流量,造成了帶寬的極大浪費,這在環行城域網的情況下比較明顯。

圖4 SST帶寬利用率低下示意圖

圖4中假設SW1是根橋,SW4的一個端口被阻塞。在這種情況下,SW2和SW4之間鋪設的光纖將不承載任何流量,所有SW2和SW4之間的業務流量都將經過SW1和SW3轉發,增加了其他幾條鏈路的負擔。

這些缺陷都是單生成樹SST無法克服的,于是支持VLAN的多生成樹協議出現了。

#p#

聰明伶俐的第二代生成樹協議:

PVST/PVST+

每個VLAN都生成一棵樹是一種比較直接,而且最簡單的解決方法。它能夠保證每一個VLAN都不存在環路。但是由于種種原因,以這種方式工 作的生成樹協議并沒有形成標準,而是各個廠商各有一套,尤其是以Cisco的VLAN生成樹PVST(Per VLAN Spanning Tree)為代表。

為了攜帶更多的信息,PVSTBPDU的格式和STP/RSTPBPDU格式已經不一樣,發送的目的地址也 改成了Cisco保留地址 01-00-0C-CC-CC-CD,而且在VLAN Trunk的情況下PVST BPDU被打上了802.1Q VLAN標簽。所以,PVST協議并不兼容STP/RSTP協議。

Cisco很快又推出了經過改進的PVST+協議,并成為了 交換機產品的默認生成樹協議。經過改進的PVST+協議在VLAN 1上運行的是普通STP協議,在其他VLAN上運行PVST協議。PVST+協議可以與STP/RSTP互通,在VLAN 1上生成樹狀態按照STP協議計算。在其他VLAN上,普通交換機只會把PVST BPDU當作多播報文按照VLAN號進行轉發。但這并不影響環路的消除,只是有可能VLAN 1和其他VLAN的根橋狀態可能不一致。

圖5 PVST+與SST對接示意圖

圖5中所有鏈路默認VLAN是VLAN 1,并且都Trunk了VLAN 10和VLAN 20.SW1和SW3運行單生成樹SST協議,而SW2運行PVST+協議。在VLAN 1上,可能SW1是根橋,SW2的端口1被阻塞。在VLAN 10和VLAN 20上,SW2只能看到自己的PVSTBPDU,所以在這兩個VLAN上它認為自己是根橋。VLAN 10和VLAN 20的PVST BPDU會被SW1和SW3轉發,所以SW2檢測到這種環路后,會在端口2上阻塞VLAN 10和VLAN 20.這就是PVST+協議提供的STP/RSTP兼容性。可以看出,網絡中的二層環路能夠被識別并消除,強求根橋的一致性是沒有任何意義的。

責任編輯:張存 來源: 無憂網客聯盟
相關推薦

2009-11-02 13:29:45

Visual Stud

2011-09-30 11:13:08

桌面虛擬化虛擬化

2009-06-10 16:30:56

GlassFish

2015-06-09 05:45:12

iOSOS XWWDC

2019-10-30 05:24:32

STP樹協議網絡協議

2013-12-25 09:33:07

生成樹STP選舉

2013-07-22 09:22:36

生成樹協議交換技術生成樹

2023-12-06 16:28:56

2013-08-23 10:11:01

生成樹協議交換技術生成樹

2012-04-10 13:20:56

交換機生成樹協議

2010-09-09 13:09:33

協議棧開發

2010-06-23 14:27:04

Fix協議

2011-09-13 10:49:39

STP交換機網橋

2012-04-10 10:13:11

交換機樹協議STP

2020-09-01 08:01:01

生成樹協議STP網絡協議

2013-06-06 10:11:36

交換機技術交換機生成樹

2010-06-24 17:03:45

BitTorrent協

2010-06-24 15:23:00

GRE協議

2010-01-14 14:33:33

以太網交換機
點贊
收藏

51CTO技術棧公眾號

亚洲欧美国产日韩天堂区| 亚洲国产一区视频| 国产在线日韩在线| 黄色一级视频免费观看| 亚洲三级av| 色综合久久久久久久久| 91香蕉视频网址| 欧美 日韩 综合| 久久久久久自在自线| 色偷偷av亚洲男人的天堂| 台湾佬美性中文| 精品视频一区二区三区四区五区| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 看高清中日韩色视频| 亚洲天堂网视频| 亚洲精品欧美| 最新国产精品拍自在线播放| www.com日本| www.国产精品| 天天色天天操综合| 性做爰过程免费播放| 亚欧在线观看视频| 国产成人精品网址| 国产男人精品视频| 欧美激情亚洲综合| 午夜精品久久| 日韩一区二区三区国产| 中文字幕在线播放视频| 玖玖玖电影综合影院| 91高清视频免费看| 国产欧美在线一区| caoprom在线| 国产精品三级视频| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 国产美女免费看| 肉丝袜脚交视频一区二区| 久久久爽爽爽美女图片| 欧美h片在线观看| 精品一区二区三| 亚洲人成在线观看网站高清| 奇米777第四色| 成人av动漫| 日韩三级.com| 一区二区三区人妻| 99精品视频在线免费播放| 欧美视频一区在线| 国产三级国产精品国产专区50| 成人性生交大片免费网站| 欧美日韩综合视频| 狠狠爱免费视频| 天堂av在线网| 色婷婷精品久久二区二区蜜臀av| 内射国产内射夫妻免费频道| 第一福利在线视频| 欧美日韩精品国产| 日韩a在线播放| 日本在线影院| 日本韩国欧美一区| 三级在线免费看| 欧美美女被草| 欧美精品久久久久久久多人混战 | 尹人成人综合网| 欧美成人午夜激情在线| 国产高潮流白浆| 欧美激情偷拍自拍| 日韩中文字幕在线| 久草福利资源在线| 午夜精品av| 欧美精品18videos性欧美| 免费在线一级片| 欧美视频一区| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 亚洲国产成人精品综合99| 久久久久久久久丰满| 久久精品久久久久| 久久高清内射无套| 一区二区三区在线| 欧美精品做受xxx性少妇| 五月天激情丁香| 国产一区二区三区四区三区四| 欧美大片免费看| 亚洲精品在线观看av| 99xxxx成人网| 人人做人人澡人人爽欧美| 中文字幕一区在线播放| 日韩电影在线看| 国产剧情日韩欧美| 国产农村老头老太视频| 国产乱码精品一区二区三区av| 国产精品美女www爽爽爽视频| 国产免费的av| 成人ar影院免费观看视频| 久久精品日产第一区二区三区乱码 | 九九热精品视频在线观看| 亚洲美女视频网| 亚洲 欧美 变态 另类 综合| 欧美日本在线| 日本免费久久高清视频| 在线免费观看视频网站| 国产一区二区影院| 精品国产一区二区三区四区vr | 老女人性淫交视频| 欧美日本三区| 国产精品美女www| 亚洲春色一区二区三区| 91视频在线观看免费| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看 | 国产精品久久一级| 九九久久九九久久| 在线看片国产福利你懂的| 欧美视频在线不卡| 亚洲av成人片无码| 成人免费看片39| 欧美激情免费观看| 中文字幕av影院| 国产91精品久久久久久久网曝门| 欧美国产综合视频| 日韩电影免费观看| 欧美亚洲一区二区在线| 日本一级大毛片a一| 教室别恋欧美无删减版| 欧美成人久久久| 中文字幕av在线免费观看| 粉嫩高潮美女一区二区三区| 日本福利一区二区三区| 丝袜美腿av在线| 欧美亚洲一区二区在线观看| 国产女人18毛片水真多18| 婷婷综合视频| 国产成一区二区| 手机看片国产1024| 中文字幕一区不卡| 一本久道中文无码字幕av| 都市激情久久| 欧美成年人网站| 久久久久精彩视频| 99久久99久久精品国产片果冻 | av在线播放av| 岛国精品视频在线播放| 人妻精品久久久久中文字幕69| 日本电影一区二区| 77777少妇光屁股久久一区| 国产精品欧美激情在线| 国产日韩欧美综合一区| 国产午夜伦鲁鲁| 亚洲小说春色综合另类电影| 日韩中文字幕在线免费观看| 天天操中文字幕| 久久久精品欧美丰满| 日本韩国欧美在线观看| 超碰在线亚洲| 久久欧美在线电影| 亚洲国产日韩在线观看| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 国产自偷自偷免费一区| 蜜臀av免费一区二区三区| 91精品国产乱码久久久久久蜜臀 | 九九九九久久久久| 欧美大胆a人体大胆做受| 亚洲国产精品资源| 日韩三级小视频| 成人激情午夜影院| 国产真人做爰毛片视频直播| 中文字幕亚洲在线观看| 欧美日韩成人黄色| 亚洲AV无码成人片在线观看| 亚洲另类色综合网站| 色黄视频免费看| 99久久亚洲精品| 91在线免费网站| 五月婷婷视频在线观看| 亚洲精品在线电影| 国产女同在线观看| 91麻豆精品在线观看| 日韩在线xxx| 成人亚洲一区二区| 国产伊人精品在线| 91麻豆国产福利在线观看宅福利| 欧美年轻男男videosbes| 欧美极品aaaaabbbbb| 成人动漫精品一区二区| 欧美网站免费观看| 精品久久综合| 91精品中文在线| 污视频在线免费观看网站| 亚洲第一网站男人都懂| 国产又黄又爽又色| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 午夜宅男在线视频| 亚洲91久久| 国产亚洲欧美一区二区| 欧美三级精品| 久久最新资源网| 天堂在线视频免费| 欧美综合久久久| 国产高潮流白浆| 91麻豆免费观看| 一级黄色片在线免费观看| 狠色狠色综合久久| 热舞福利精品大尺度视频| 国产在线一区不卡| 18性欧美xxxⅹ性满足| 成人在线免费公开观看视频| 精品美女在线观看| 久草视频在线免费| 亚洲综合在线五月| 亚洲av毛片基地| 国产成人av在线影院| 国产精品秘入口18禁麻豆免会员| 精品久久精品| 国产乱码精品一区二区三区卡| 偷拍视频一区二区三区| 最近2019年中文视频免费在线观看 | 亚洲第一网站| 亚洲国产欧美一区二区三区不卡| 国产伦精品一区二区三区免费优势 | 国产麻豆乱码精品一区二区三区| 欧美成人精品三级网站| 欧美成人一二三| 欧美18xxxxx| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 天堂中文在线网| 亚洲一二三区在线观看| 欧美88888| 久久久久综合网| 国产大学生av| 久久99这里只有精品| 波多野结衣家庭教师视频| 亚洲h色精品| 日韩av电影免费在线| 日韩在线亚洲| 91福利视频导航| 中国一区二区视频| 在线观看涩涩| 国产亚洲精品久久| 欧美熟女一区二区| 91精品国产综合久久久蜜臀图片| 久久久久99精品成人片三人毛片| 亚洲一区精品在线| 五月天免费网站| 91免费视频网址| 99久久免费看精品国产一区| 国产一区二区视频在线| 欧美成人福利在线观看| 久久国产精品久久w女人spa| av在线免费观看国产| 91亚洲国产高清| 视频一区二区在线| 免费一区二区三区视频导航| 国内精品久久国产| 7777精品| 国产亚洲一区在线播放| 91成人午夜| 97在线资源站| 欧美专区视频| 成人网在线免费看| 91成人精品观看| 国产日本欧美一区二区三区在线| 户外露出一区二区三区| 欧美激情一区二区三区在线视频观看 | 天堂资源在线中文| 一区二区福利视频| 国产精品一二三区视频| 亚洲一区二区久久久| 美女毛片在线看| 国产亚洲人成网站在线观看| 日本人妻熟妇久久久久久| 日韩视频一区二区三区在线播放| 国产乱码一区二区| 欧美一区二区三级| 亚洲国产精品视频在线| 亚洲精品在线观| 四虎精品成人影院观看地址| 日韩av在线电影网| 美女欧美视频在线观看免费 | 伦理片一区二区三区| 亚洲欧美另类自拍| yiren22综合网成人| 色伦专区97中文字幕| 黄色网页在线免费看| 欧美精品一区在线播放| 欧美xxxx黑人又粗又长| 欧美情侣性视频| 日韩一区二区三区在线免费观看| 国产精品久久久久久久电影| 伊人亚洲精品| 国产精品一区二区不卡视频| 亚洲人成网77777色在线播放| 青娱乐国产91| 欧美一区久久| 久草热视频在线观看| 视频一区欧美日韩| 久久久精品高清| 成人免费的视频| 亚洲精品国产91| 亚洲精选在线视频| 天天综合天天干| 欧美日韩国产美| 成人黄色免费视频| 国产一区二区三区视频| 污视频网站在线免费| 4p变态网欧美系列| aa亚洲一区一区三区| 国产一区二区高清不卡 | 国产成人aaa| 在线免费看黄视频| 亚洲同性gay激情无套| 日本特级黄色片| 91.com在线观看| 五月婷婷在线播放| 久久激情视频久久| а√天堂中文资源在线bt| 成人乱人伦精品视频在线观看| 粉嫩av一区二区| 亚洲欧美精品在线观看| 亚洲国产一区二区精品专区| 国产福利影院在线观看| 国产乱码精品1区2区3区| 精品少妇人妻一区二区黑料社区 | 中文字幕一区二区三区在线乱码| 激情久久婷婷| 国产精欧美一区二区三区白种人| 久久综合九色综合97_久久久| 激情高潮到大叫狂喷水| 亚洲成人动漫av| 亚洲AV无码成人片在线观看| 中文字幕最新精品| 九色porny丨首页入口在线| 成人综合国产精品| 欧洲grand老妇人| 五十路熟女丰满大屁股| 久草精品在线观看| 欧美在线一级片| 一区二区三区日韩欧美精品| 中文字幕一区二区久久人妻| 日韩电影中文字幕| 免费av不卡在线观看| 成人国产精品一区| 国产亚洲一卡2卡3卡4卡新区 | 91搞黄在线观看| 视频国产一区二区三区| 久久久噜噜噜久久久| 精品久久亚洲| 中文字幕中文字幕一区三区| 日本va欧美va瓶| 国产精品无码久久久久一区二区| 精品久久久久久久久久国产| 亚洲精品911| 美女国内精品自产拍在线播放| 日韩欧美一区二区三区免费观看| 久久久久一区二区| 亚洲美女黄色| 亚洲啪av永久无码精品放毛片| 《视频一区视频二区| 特级做a爱片免费69| 精品电影一区二区| 亚洲制服国产| 成人国产精品色哟哟| 天天做综合网| 91精品视频国产| 亚洲人一二三区| 99久久精品国产一区二区成人| 久久精品在线播放| 成人国产精选| 裸体大乳女做爰69| 国产乱码精品一区二区三区av| 欧美偷拍第一页| 日韩欧美国产综合一区| 啦啦啦中文在线观看日本| 国产精品久久九九| 亚洲精品日本| 51调教丨国产调教视频| 一本色道a无线码一区v| 国产黄色片在线观看| 国产精品亚洲网站| 国产精品久久天天影视| www.污网站| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 草逼视频免费看| 午夜精品一区二区三区在线播放| 久久aimee| 午夜精品久久久久久久无码| 日本一区二区高清| 99精品久久久久久中文字幕| 九九热最新视频//这里只有精品| 91精品久久久久久综合五月天| www.日本在线播放| 久久麻豆一区二区| 亚洲一卡二卡在线观看| 韩国福利视频一区| 奇米亚洲欧美| 中文av一区二区三区| 亚洲精品欧美在线| 五月天婷婷社区| 国产精品一区二区三区久久| 99精品全国免费观看视频软件| 亚洲av熟女高潮一区二区| 色哟哟国产精品| 好操啊在线观看免费视频| 国产日韩二区|