日韩av黄I国产麻豆传媒I国产91av视频在线观看I日韩一区二区三区在线看I美女国产在线I麻豆视频国产在线观看I成人黄色短片

歡迎訪問 生活随笔!

生活随笔

當前位置: 首頁 > 编程资源 > 编程问答 >内容正文

编程问答

GCC Inline ASM GCC内联汇编

發布時間:2023/12/18 编程问答 35 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 GCC Inline ASM GCC内联汇编 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
GCC 支持在C/C++代碼中嵌入匯編代碼,這些匯編代碼被稱作GCC Inline ASM——GCC內聯匯編。這是一個非常有用的功能,有利于我們將一些C/C++語法無法表達的指令直接潛入C/C++代碼中,另外也允許我們直接寫 C/C++代碼中使用匯編編寫簡潔高效的代碼。

1.基本內聯匯編

GCC中基本的內聯匯編非常易懂,我們先來看兩個簡單的例子:

__asm__("movl %esp,%eax"); // 看起來很熟悉吧!

或者是

__asm__("
movl $1,%eax // SYS_exit
xor %ebx,%ebx
int $0x80
");



__asm__(
"movl $1,%eax/r/t" /
"xor %ebx,%ebx/r/t" /
"int $0x80" /
);

基本內聯匯編的格式是

__asm__ __volatile__("Instruction List");


1、__asm__

__asm__是GCC關鍵字asm的宏定義:

#define __asm__ asm

__asm__或asm用來聲明一個內聯匯編表達式,所以任何一個內聯匯編表達式都是以它開頭的,是必不可少的。

2、Instruction List

Instruction List是匯編指令序列。它可以是空的,比如:__asm__ __volatile__(""); 或__asm__ ("");都是完全合法的內聯匯編表達式,只不過這兩條語句沒有什么意義。但并非所有Instruction List為空的內聯匯編表達式都是沒有意義的,比如:__asm__ ("":::"memory"); 就非常有意義,它向GCC聲明:“我對內存作了改動”,GCC在編譯的時候,會將此因素考慮進去。

我們看一看下面這個例子:

$ cat example1.c

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
int* __p = (int*)__argc;?

(*__p) = 9999;?

//__asm__("":::"memory");?

if((*__p) == 9999)?
return 5;?

return (*__p);?
}

在這段代碼中,那條內聯匯編是被注釋掉的。在這條內聯匯編之前,內存指針__p所指向的內存被賦值為9999,隨即在內聯匯編之后,一條if語句判斷__p 所指向的內存與9999是否相等。很明顯,它們是相等的。GCC在優化編譯的時候能夠很聰明的發現這一點。我們使用下面的命令行對其進行編譯:

$ gcc -O -S example1.c

選項-O表示優化編譯,我們還可以指定優化等級,比如-O2表示優化等級為2;選項-S表示將C/C++源文件編譯為匯編文件,文件名和C/C++文件一樣,只不過擴展名由.c變為.s。

我們來查看一下被放在example1.s中的編譯結果,我們這里僅僅列出了使用gcc 2.96在redhat 7.3上編譯后的相關函數部分匯編代碼。為了保持清晰性,無關的其它代碼未被列出。

$ cat example1.s

main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
movl 8(%ebp), %eax # int* __p = (int*)__argc
movl $9999, (%eax) # (*__p) = 9999?
movl $5, %eax # return 5
popl %ebp?
ret

參照一下C源碼和編譯出的匯編代碼,我們會發現匯編代碼中,沒有if語句相關的代碼,而是在賦值語句(*__p)=9999后直接return 5;這是因為GCC認為在(*__p)被賦值之后,在if語句之前沒有任何改變(*__p)內容的操作,所以那條if語句的判斷條件(*__p) == 9999肯定是為true的,所以GCC就不再生成相關代碼,而是直接根據為true的條件生成return 5的匯編代碼(GCC使用eax作為保存返回值的寄存器)。

我們現在將example1.c中內聯匯編的注釋去掉,重新編譯,然后看一下相關的編譯結果。

$ gcc -O -S example1.c

$ cat example1.s

main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
movl 8(%ebp), %eax # int* __p = (int*)__argc
movl $9999, (%eax) # (*__p) = 9999
#APP?

# __asm__("":::"memory")
#NO_APP
cmpl $9999, (%eax) # (*__p) == 9999 ?
jne .L3 # false?
movl $5, %eax # true, return 5?
jmp .L2?
.p2align 2?
.L3:?
movl (%eax), %eax?
.L2:?
popl %ebp?
ret

由于內聯匯編語句__asm__("":::"memory")向GCC聲明,在此內聯匯編語句出現的位置內存內容可能了改變,所以GCC在編譯時就不能像剛才那樣處理。這次,GCC老老實實的將if語句生成了匯編代碼。

可能有人會質疑:為什么要使用__asm__("":::"memory")向GCC聲明內存發生了變化?明明“Instruction List”是空的,沒有任何對內存的操作,這樣做只會增加GCC生成匯編代碼的數量。

確實,那條內聯匯編語句沒有對內存作任何操作,事實上它確實什么都沒有做。但影響內存內容的不僅僅是你當前正在運行的程序。比如,如果你現在正在操作的內存是一塊內存映射,映射的內容是外圍I/O設備寄存器。那么操作這塊內存的就不僅僅是當前的程序,I/O設備也會去操作這塊內存。既然兩者都會去操作同一塊內存,那么任何一方在任何時候都不能對這塊內存的內容想當然。所以當你使用高級語言C/C++寫這類程序的時候,你必須讓編譯器也能夠明白這一點,畢竟高級語言最終要被編譯為匯編代碼。

你可能已經注意到了,這次輸出的匯編結果中,有兩個符號:#APP和#NO_APP,GCC將內聯匯編語句中"Instruction List"所列出的指令放在#APP和#NO_APP之間,由于__asm__("":::"memory")中“Instruction List”為空,所以#APP和#NO_APP中間也沒有任何內容。但我們以后的例子會更加清楚的表現這一點。

關于為什么內聯匯編__asm__("":::"memory")是一條聲明內存改變的語句,我們后面會詳細討論。

剛才我們花了大量的內容來討論"Instruction List"為空是的情況,但在實際的編程中,"Instruction List"絕大多數情況下都不是空的。它可以有1條或任意多條匯編指令。

當在"Instruction List"中有多條指令的時候,你可以在一對引號中列出全部指令,也可以將一條或幾條指令放在一對引號中,所有指令放在多對引號中。如果是前者,你可以將每一條指令放在一行,如果要將多條指令放在一行,則必須用分號(;)或換行符(/n,大多數情況下/n后還要跟一個/t,其中/n是為了換行,/t是為了空出一個tab寬度的空格)將它們分開。比如:

__asm__("movl %eax, %ebx?
sti?
popl %edi?
subl %ecx, %ebx");?

__asm__("movl %eax, %ebx; sti?
popl %edi; subl %ecx, %ebx");

__asm__("movl %eax, %ebx; sti/n/t popl %edi
subl %ecx, %ebx");

都是合法的寫法。如果你將指令放在多對引號中,則除了最后一對引號之外,前面的所有引號里的最后一條指令之后都要有一個分號(;)或(/n)或(/n/t)。比如:

__asm__("movl %eax, %ebx?
sti/n"?
"popl %edi;"?
"subl %ecx, %ebx");?

__asm__("movl %eax, %ebx; sti/n/t"?
"popl %edi; subl %ecx, %ebx");

__asm__("movl %eax, %ebx; sti/n/t popl %edi/n"
"subl %ecx, %ebx");

__asm__("movl %eax, %ebx; sti/n/t popl %edi;" "subl %ecx, %ebx");

都是合法的。

上述原則可以歸結為:

任意兩個指令間要么被分號(;)分開,要么被放在兩行;?
放在兩行的方法既可以從通過/n的方法來實現,也可以真正的放在兩行;?
可以使用1對或多對引號,每1對引號里可以放任一多條指令,所有的指令都要被放到引號中。
在基本內聯匯編中,“Instruction List”的書寫的格式和你直接在匯編文件中寫非內聯匯編沒有什么不同,你可以在其中定義Label,定義對齊(.align n ),定義段(.section name )。例如:

__asm__(".align 2/n/t"?
"movl %eax, %ebx/n/t"?
"test %ebx, %ecx/n/t"?
"jne error/n/t"?
"sti/n/t"?
"error: popl %edi/n/t"?
"subl %ecx, %ebx");

上面例子的格式是Linux內聯代碼常用的格式,非常整齊。也建議大家都使用這種格式來寫內聯匯編代碼。


3、__volatile__

__volatile__是GCC關鍵字volatile的宏定義:

#define __volatile__ volatile

__volatile__ 或volatile是可選的,你可以用它也可以不用它。如果你用了它,則是向GCC聲明“不要動我所寫的Instruction List,我需要原封不動的保留每一條指令”,否則當你使用了優化選項(-O)進行編譯時,GCC將會根據自己的判斷決定是否將這個內聯匯編表達式中的指令優化掉。

那么GCC判斷的原則是什么?我不知道(如果有哪位朋友清楚的話,請告訴我)。我試驗了一下,發現一條內聯匯編語句如果是基本內聯匯編的話(即只有“Instruction List”,沒有Input/Output/Clobber的內聯匯編,我們后面將會討論這一點),無論你是否使用__volatile__來修飾, GCC 2.96在優化編譯時,都會原封不動的保留內聯匯編中的“Instruction List”。但或許我的試驗的例子并不充分,所以這一點并不能夠得到保證。

為了保險起見,如果你不想讓GCC的優化影響你的內聯匯編代碼,你最好在前面都加上__volatile__,而不要依賴于編譯器的原則,因為即使你非常了解當前編譯器的優化原則,你也無法保證這種原則將來不會發生變化。而__volatile__的含義卻是恒定的。

2、帶有C/C++表達式的內聯匯編

GCC允許你通過C/C++表達式指定內聯匯編中"Instrcuction List"中指令的輸入和輸出,你甚至可以不關心到底使用哪個寄存器被使用,完全靠GCC來安排和指定。這一點可以讓程序員避免去考慮有限的寄存器的使用,也可以提高目標代碼的效率。

我們先來看幾個例子:

__asm__ (" " : : : "memory" ); // 前面提到的

__asm__ ("mov %%eax, %%ebx" : "=b"(rv) : "a"(foo) : "eax", "ebx");

__asm__ __volatile__("lidt %0": "=m" (idt_descr));

__asm__("subl %2,%0/n/t"
"sbbl %3,%1"
: "=a" (endlow), "=d" (endhigh)
: "g" (startlow), "g" (starthigh), "0" (endlow), "1" (endhigh));

怎么樣,有點印象了吧,是不是也有點暈?沒關系,下面討論完之后你就不會再暈了。(當然,也有可能更暈^_^)。討論開始——

帶有C/C++表達式的內聯匯編格式為:

__asm__ __volatile__("Instruction List" : Output : Input : Clobber/Modify);

從中我們可以看出它和基本內聯匯編的不同之處在于:它多了3個部分(Input,Output,Clobber/Modify)。在括號中的4個部分通過冒號(:)分開。

這4個部分都不是必須的,任何一個部分都可以為空,其規則為:

如果Clobber/Modify為空,則其前面的冒號(:)必須省略。比如__asm__("mov %%eax, %%ebx" : "=b"(foo) : "a"(inp) : )就是非法的寫法;而__asm__("mov %%eax, %%ebx" : "=b"(foo) : "a"(inp) )則是正確的。?
如果Instruction List為空,則Input,Output,Clobber/Modify可以不為空,也可以為空。比如__asm__ ( " " : : : "memory" );和__asm__(" " : : );都是合法的寫法。?
如果Output,Input,Clobber/Modify都為空,Output,Input之前的冒號(:)既可以省略,也可以不省略。如果都省略,則此匯編退化為一個基本內聯匯編,否則,仍然是一個帶有C/C++表達式的內聯匯編,此時"Instruction List"中的寄存器寫法要遵守相關規定,比如寄存器前必須使用兩個百分號(%%),而不是像基本匯編格式一樣在寄存器前只使用一個百分號(%)。比如 __asm__( " mov %%eax, %%ebx" : : );__asm__( " mov %%eax, %%ebx" : )和__asm__( " mov %eax, %ebx" )都是正確的寫法,而__asm__( " mov %eax, %ebx" : : );__asm__( " mov %eax, %ebx" : )和__asm__( " mov %%eax, %%ebx" )都是錯誤的寫法。?
如果Input,Clobber/Modify為空,但Output不為空,Input前的冒號(:)既可以省略,也可以不省略。比如 __asm__( " mov %%eax, %%ebx" : "=b"(foo) : );__asm__( " mov %%eax, %%ebx" : "=b"(foo) )都是正確的。?
如果后面的部分不為空,而前面的部分為空,則前面的冒號(:)都必須保留,否則無法說明不為空的部分究竟是第幾部分。比如, Clobber/Modify,Output為空,而Input不為空,則Clobber/Modify前的冒號必須省略(前面的規則),而Output 前的冒號必須為保留。如果Clobber/Modify不為空,而Input和Output都為空,則Input和Output前的冒號都必須保留。比如 __asm__( " mov %%eax, %%ebx" : : "a"(foo) )和__asm__( " mov %%eax, %%ebx" : : : "ebx" )。
從上面的規則可以看到另外一個事實,區分一個內聯匯編是基本格式的還是帶有C/C++表達式格式的,其規則在于在"Instruction List"后是否有冒號(:)的存在,如果沒有則是基本格式的,否則,則是帶有C/C++表達式格式的。

兩種格式對寄存器語法的要求不同:基本格式要求寄存器前只能使用一個百分號(%),這一點和非內聯匯編相同;而帶有C/C++表達式格式則要求寄存器前必須使用兩個百分號(%%),其原因我們會在后面討論。

1. Output

Output用來指定當前內聯匯編語句的輸出。我們看一看這個例子:

__asm__("movl %%cr0, %0": "=a" (cr0));

這個內聯匯編語句的輸出部分為"=r"(cr0),它是一個“操作表達式”,指定了一個輸出操作。我們可以很清楚得看到這個輸出操作由兩部分組成:括號括住的部分(cr0)和引號引住的部分"=a"。這兩部分都是每一個輸出操作必不可少的。括號括住的部分是一個C/C++表達式,用來保存內聯匯編的一個輸出值,其操作就等于C/C++的相等賦值cr0 = output_value,因此,括號中的輸出表達式只能是C/C++的左值表達式,也就是說它只能是一個可以合法的放在C/C++賦值操作中等號(=) 左邊的表達式。那么右值output_value從何而來呢?

答案是引號中的內容,被稱作“操作約束”(Operation Constraint),在這個例子中操作約束為"=a",它包含兩個約束:等號(=)和字母a,其中等號(=)說明括號中左值表達式cr0是一個 Write-Only的,只能夠被作為當前內聯匯編的輸入,而不能作為輸入。而字母a是寄存器EAX / AX / AL的簡寫,說明cr0的值要從eax寄存器中獲取,也就是說cr0 = eax,最終這一點被轉化成匯編指令就是movl %eax, address_of_cr0。現在你應該清楚了吧,操作約束中會給出:到底從哪個寄存器傳遞值給cr0。

另外,需要特別說明的是,很多文檔都聲明,所有輸出操作的操作約束必須包含一個等號(=),但GCC的文檔中卻很清楚的聲明,并非如此。因為等號(=)約束說明當前的表達式是一個 Write-Only的,但另外還有一個符號——加號(+)用來說明當前表達式是一個Read-Write的,如果一個操作約束中沒有給出這兩個符號中的任何一個,則說明當前表達式是Read-Only的。因為對于輸出操作來說,肯定是必須是可寫的,而等號(=)和加號(+)都表示可寫,只不過加號(+) 同時也表示是可讀的。所以對于一個輸出操作來說,其操作約束只需要有等號(=)或加號(+)中的任意一個就可以了。

二者的區別是:等號(=)表示當前操作表達式指定了一個純粹的輸出操作,而加號(+)則表示當前操作表達式不僅僅只是一個輸出操作還是一個輸入操作。但無論是等號(=)約束還是加號(+)約束所約束的操作表達式都只能放在Output域中,而不能被用在Input域中。

另外,有些文檔聲明:盡管GCC文檔中提供了加號(+)約束,但在實際的編譯中通不過;我不知道老版本會怎么樣,我在GCC 2.96中對加號(+)約束的使用非常正常。

我們通過一個例子看一下,在一個輸出操作中使用等號(=)約束和加號(+)約束的不同。

$ cat example2.c

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
int cr0 = 5;?

__asm__ __volatile__("movl %%cr0, %0":"=a" (cr0));?

return 0;?
}

$ gcc -S example2.c

$ cat example2.s

main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
subl $4, %esp?
movl $5, -4(%ebp) # cr0 = 5
#APP?
movl %cr0, %eax?
#NO_APP?
movl %eax, %eax?
movl %eax, -4(%ebp) # cr0 = %eax
movl $0, %eax?
leave?
ret?


這個例子是使用等號(=)約束的情況,變量cr0被放在內存-4(%ebp)的位置,所以指令mov %eax, -4(%ebp)即表示將%eax的內容輸出到變量cr0中。

下面是使用加號(+)約束的情況:

$ cat example3.c

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
int cr0 = 5;?

__asm__ __volatile__("movl %%cr0, %0" : "+a" (cr0));?

return 0;?
}

$ gcc -S example3.c

$ cat example3.s

main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
subl $4, %esp?
movl $5, -4(%ebp) # cr0 = 5
movl -4(%ebp), %eax # input ( %eax = cr0 )
#APP?
movl %cr0, %eax
#NO_APP
movl %eax, -4(%ebp) # output (cr0 = %eax )
movl $0, %eax
leave
ret


從編譯的結果可以看出,當使用加號(+)約束的時候,cr0不僅作為輸出,還作為輸入,所使用寄存器都是寄存器約束(字母a,表示使用eax寄存器)指定的。關于寄存器約束我們后面討論。

在Output域中可以有多個輸出操作表達式,多個操作表達式中間必須用逗號(,)分開。例如:

__asm__(?
"movl %%eax, %0 /n/t"?
"pushl %%ebx /n/t"?
"popl %1 /n/t"?
"movl %1, %2"?
: "+a"(cr0), "=b"(cr1), "=c"(cr2));



2、Input

Input域的內容用來指定當前內聯匯編語句的輸入。我們看一看這個例子:

__asm__("movl %0, %%db7" : : "a" (cpu->db7));

例中Input域的內容為一個表達式"a"[cpu->db7),被稱作“輸入表達式”,用來表示一個對當前內聯匯編的輸入。

像輸出表達式一樣,一個輸入表達式也分為兩部分:帶括號的部分(cpu->db7)和帶引號的部分"a"。這兩部分對于一個內聯匯編輸入表達式來說也是必不可少的。

括號中的表達式cpu->db7是一個C/C++語言的表達式,它不必是一個左值表達式,也就是說它不僅可以是放在C/C++賦值操作左邊的表達式,還可以是放在C/C++賦值操作右邊的表達式。所以它可以是一個變量,一個數字,還可以是一個復雜的表達式(比如a+b/c*d)。比如上例可以改為: __asm__("movl %0, %%db7" : : "a" (foo)),__asm__("movl %0, %%db7" : : "a" (0x1000))或__asm__("movl %0, %%db7" : : "a" (va*vb/vc))。

引號號中的部分是約束部分,和輸出表達式約束不同的是,它不允許指定加號(+)約束和等號(=)約束,也就是說它只能是默認的Read-Only的。約束中必須指定一個寄存器約束,例中的字母a表示當前輸入變量cpu->db7要通過寄存器eax輸入到當前內聯匯編中。

我們看一個例子:

$ cat example4.c

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
int cr0 = 5;?

__asm__ __volatile__("movl %0, %%cr0"::"a" (cr0));?

return 0;?
}

$ gcc -S example4.c

$ cat example4.s

main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
subl $4, %esp?
movl $5, -4(%ebp) # cr0 = 5?
movl -4(%ebp), %eax # %eax = cr0
#APP?
movl %eax, %cr0?
#NO_APP?
movl $0, %eax?
leave?
ret?


我們從編譯出的匯編代碼可以看到,在"Instruction List"之前,GCC按照我們的輸入約束"a",將變量cr0的內容裝入了eax寄存器。

3. Operation Constraint

每一個Input和Output表達式都必須指定自己的操作約束Operation Constraint,我們這里來討論在80386平臺上所可能使用的操作約束。

1、寄存器約束

當你當前的輸入或輸入需要借助一個寄存器時,你需要為其指定一個寄存器約束。你可以直接指定一個寄存器的名字,比如:

__asm__ __volatile__("movl %0, %%cr0"::"eax" (cr0));

也可以指定一個縮寫,比如:

__asm__ __volatile__("movl %0, %%cr0"::"a" (cr0));

如果你指定一個縮寫,比如字母a,則GCC將會根據當前操作表達式中C/C++表達式的寬度決定使用%eax,還是%ax或%al。比如:

unsigned short __shrt;

__asm__ ("mov %0,%%bx" : : "a"(__shrt));

由于變量__shrt是16-bit short類型,則編譯出來的匯編代碼中,則會讓此變量使用%ex寄存器。編譯結果為:

movw -2(%ebp), %ax # %ax = __shrt
#APP
movl %ax, %bx
#NO_APP

無論是Input,還是Output操作表達式約束,都可以使用寄存器約束。

下表中列出了常用的寄存器約束的縮寫。

約束 Input/Output 意義?
r I,O 表示使用一個通用寄存器,由GCC在%eax/%ax/%al, %ebx/%bx/%bl, %ecx/%cx/%cl, %edx/%dx/%dl中選取一個GCC認為合適的。?
q I,O 表示使用一個通用寄存器,和r的意義相同。?
a I,O 表示使用%eax / %ax / %al?
b I,O 表示使用%ebx / %bx / %bl?
c I,O 表示使用%ecx / %cx / %cl?
d I,O 表示使用%edx / %dx / %dl?
D I,O 表示使用%edi / %di?
S I,O 表示使用%esi / %si?
f I,O 表示使用浮點寄存器?
t I,O 表示使用第一個浮點寄存器?
u I,O 表示使用第二個浮點寄存器?


2、內存約束?
如果一個Input/Output操作表達式的C/C++表達式表現為一個內存地址,不想借助于任何寄存器,則可以使用內存約束。比如:

__asm__ ("lidt %0" : "=m"(__idt_addr)); 或 __asm__ ("lidt %0" : :"m"(__idt_addr));

我們看一下它們分別被放在一個C源文件中,然后被GCC編譯后的結果:

$ cat example5.c

// 本例中,變量sh被作為一個內存輸入

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
char* sh = (char*)&__argc;?

__asm__ __volatile__("lidt %0" : : "m" (sh));?

return 0;?
}?

$ gcc -S example5.c

$ cat example5.s

main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
subl $4, %esp?
leal 8(%ebp), %eax?
movl %eax, -4(%ebp) # sh = (char*) &__argc
#APP?
lidt -4(%ebp)?
#NO_APP?
movl $0, %eax?
leave?
ret?


$ cat example6.c

// 本例中,變量sh被作為一個內存輸出

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
char* sh = (char*)&__argc;?

__asm__ __volatile__("lidt %0" : "=m" (sh));?

return 0;?
}?

$ gcc -S example6.c

$ cat example6.s

main:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
subl $4, %esp
leal 8(%ebp), %eax
movl %eax, -4(%ebp) # sh = (char*) &__argc
#APP
lidt -4(%ebp)
#NO_APP
movl $0, %eax
leave
ret
首先,你會注意到,在這兩個例子中,變量sh沒有借助任何寄存器,而是直接參與了指令lidt的操作。

其次,通過仔細觀察,你會發現一個驚人的事實,兩個例子編譯出來的匯編代碼是一樣的!雖然,一個例子中變量sh作為輸入,而另一個例子中變量sh作為輸出。這是怎么回事?

原來,使用內存方式進行輸入輸出時,由于不借助寄存器,所以GCC不會按照你的聲明對其作任何的輸入輸出處理。GCC只會直接拿來用,究竟對這個C/C++表達式而言是輸入還是輸出,完全依賴與你寫在"Instruction List"中的指令對其操作的指令。

由于上例中,對其操作的指令為lidt,lidt指令的操作數是一個輸入型的操作數,所以事實上對變量sh的操作是一個輸入操作,即使你把它放在 Output域也不會改變這一點。所以,對此例而言,完全符合語意的寫法應該是將sh放在Input域,盡管放在Output域也會有正確的執行結果。

所以,對于內存約束類型的操作表達式而言,放在Input域還是放在Output域,對編譯結果是沒有任何影響的,因為本來我們將一個操作表達式放在 Input域或放在Output域是希望GCC能為我們自動通過寄存器將表達式的值輸入或輸出。既然對于內存約束類型的操作表達式來說,GCC不會自動為它做任何事情,那么放在哪兒也就無所謂了。但從程序員的角度而言,為了增強代碼的可讀性,最好能夠把它放在符合實際情況的地方。

約束 Input/Output 意義?
m I,O 表示使用系統所支持的任何一種內存方式,不需要借助寄存器?


3、立即數約束

如果一個Input/Output操作表達式的C/C++表達式是一個數字常數,不想借助于任何寄存器,則可以使用立即數約束。

由于立即數在C/C++中只能作為右值,所以對于使用立即數約束的表達式而言,只能放在Input域。

比如:__asm__ __volatile__("movl %0, %%eax" : : "i" (100) );?

立即數約束很簡單,也很容易理解,我們在這里就不再贅述。

約束 Input/Output 意義?
i I 表示輸入表達式是一個立即數(整數),不需要借助任何寄存器?
F I 表示輸入表達式是一個立即數(浮點數),不需要借助任何寄存器?


4、通用約束

約束 Input/Output 意義?
g I,O 表示可以使用通用寄存器,內存,立即數等任何一種處理方式。?
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 I 表示和第n個操作表達式使用相同的寄存器/內存。?


通用約束g是一個非常靈活的約束,當程序員認為一個C/C++表達式在實際的操作中,究竟使用寄存器方式,還是使用內存方式或立即數方式并無所謂時,或者程序員想實現一個靈活的模板,讓GCC可以根據不同的C/C++表達式生成不同的訪問方式時,就可以使用通用約束g。比如:

#define JUST_MOV(foo) __asm__ ("movl %0, %%eax" : : "g"(foo))

JUST_MOV(100)和JUST_MOV(var)則會讓編譯器產生不同的代碼。

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
JUST_MOV(100);?

return 0;?
}?

編譯后生成的代碼為:

main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
#APP?
movl $100, %eax?
#NO_APP?
movl $0, %eax?
popl %ebp?
ret

很明顯這是立即數方式。而下一個例子:

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
JUST_MOV(__argc);?

return 0;?
}?

經編譯后生成的代碼為:

main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
#APP?
movl 8(%ebp), %eax?
#NO_APP?
movl $0, %eax?
popl %ebp?
ret?

這個例子是使用內存方式。

一個帶有C/C++表達式的內聯匯編,其操作表達式被按照被列出的順序編號,第一個是0,第2個是1,依次類推,GCC最多允許有10個操作表達式。比如:

__asm__ ("popl %0 /n/t"
"movl %1, %%esi /n/t"
"movl %2, %%edi /n/t"
: "=a"(__out)
: "r" (__in1), "r" (__in2));

此例中,__out所在的Output操作表達式被編號為0,"r"(__in1)被編號為1,"r"(__in2)被編號為2。

再如:

__asm__ ("movl %%eax, %%ebx" : : "a"(__in1), "b"(__in2));

此例中,"a"(__in1)被編號為0,"b"(__in2)被編號為1。

如果某個Input操作表達式使用數字0到9中的一個數字(假設為1)作為它的操作約束,則等于向GCC聲明:“我要使用和編號為1的Output操作表達式相同的寄存器(如果Output操作表達式1使用的是寄存器),或相同的內存地址(如果Output操作表達式1使用的是內存)”。上面的描述包含兩個限定:數字0到數字9作為操作約束只能用在Input操作表達式中,被指定的操作表達式(比如某個Input操作表達式使用數字1作為約束,那么被指定的就是編號為1的操作表達式)只能是Output操作表達式。

由于GCC規定最多只能有10個Input/Output操作表達式,所以事實上數字9作為操作約束永遠也用不到,因為Output操作表達式排在Input操作表達式的前面,那么如果有一個Input操作表達式指定了數字9作為操作約束的話,那么說明Output操作表達式的數量已經至少為10個了,那么再加上這個Input操作表達式,則至少為11個了,以及超出GCC的限制。

5、Modifier Characters(修飾符)

等號(=)和加號(+)用于對Output操作表達式的修飾,一個Output操作表達式要么被等號(=)修飾,要么被加號(+)修飾,二者必居其一。使用等號(=)說明此Output操作表達式是Write- Only的,使用加號(+)說明此Output操作表達式是Read-Write的。它們必須被放在約束字符串的第一個字母。比如"a="(foo)是非法的,而"+g"(foo)則是合法的。

當使用加號(+)的時候,此Output表達式等價于使用等號(=)約束加上一個Input表達式。比如

__asm__ ("movl %0, %%eax; addl %%eax, %0" : "+b"(foo)) 等價于

__asm__ ("movl %1, %%eax; addl %%eax, %0" : "=b"(foo) : "b"(foo))

但如果使用后一種寫法,"Instruction List"中的別名也要相應的改動。關于別名,我們后面會討論。

像等號(=)和加號(+)修飾符一樣,符號(&)也只能用于對Output操作表達式的修飾。當使用它進行修飾時,等于向GCC聲明:"GCC不得為任何Input操作表達式分配與此Output操作表達式相同的寄存器"。其原因是&修飾符意味著被其修飾的Output操作表達式要在所有的 Input操作表達式被輸入前輸出。我們看下面這個例子:

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
int __in1 = 8, __in2 = 4, __out = 3;?

__asm__ ("popl %0 /n/t"
"movl %1, %%esi /n/t"
"movl %2, %%edi /n/t"
: "=a"(__out)
: "r" (__in1), "r" (__in2));

return 0;?
}?
此例中,%0對應的就是Output操作表達式,它被指定的寄存器是%eax,整個Instruction List的第一條指令popl %0,編譯后就成為popl %eax,這時%eax的內容已經被修改,隨后在Instruction List后,GCC會通過movl %eax, address_of_out這條指令將%eax的內容放置到Output變量__out中。對于本例中的兩個Input操作表達式而言,它們的寄存器約束為"r",即要求GCC為其指定合適的寄存器,然后在Instruction List之前將__in1和__in2的內容放入被選出的寄存器中,如果它們中的一個選擇了已經被__out指定的寄存器%eax,假如是__in1,那么GCC在Instruction List之前會插入指令movl address_of_in1, %eax,那么隨后popl %eax指令就修改了%eax的值,此時%eax中存放的已經不是Input變量__in1的值了,那么隨后的movl %1, %%esi指令,將不會按照我們的本意——即將__in1的值放入%esi中——而是將__out的值放入%esi中了。?
下面就是本例的編譯結果,很明顯,GCC為__in2選擇了和__out相同的寄存器%eax,這與我們的初衷不符。

main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
subl $12, %esp?
movl $8, -4(%ebp)?
movl $4, -8(%ebp)?
movl $3, -12(%ebp)?
movl -4(%ebp), %edx # __in1使用寄存器%edx
movl -8(%ebp), %eax # __in2使用寄存器%eax
#APP?
popl %eax?
movl %edx, %esi?
movl %eax, %edi?

#NO_APP?
movl %eax, %eax?
movl %eax, -12(%ebp) # __out使用寄存器%eax
movl $0, %eax?
leave?
ret?

為了避免這種情況,我們必須向GCC聲明這一點,要求GCC為所有的Input操作表達式指定別的寄存器,方法就是在Output操作表達式"=a" (__out)的操作約束中加入&約束,由于GCC規定等號(=)約束必須放在第一個,所以我們寫作"=&a"(__out)。?
下面是我們將&約束加入之后編譯的結果:
main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
subl $12, %esp?
movl $8, -4(%ebp)?
movl $4, -8(%ebp)?
movl $3, -12(%ebp)?
movl -4(%ebp), %edx #__in1使用寄存器%edx
movl -8(%ebp), %eax?
movl %eax, %ecx # __in2使用寄存器%ecx
#APP?
popl %eax?
movl %edx, %esi?
movl %ecx, %edi?

#NO_APP?
movl %eax, %eax?
movl %eax, -12(%ebp) #__out使用寄存器%eax
movl $0, %eax?
leave?
ret?

OK!這下好了,完全與我們的意圖吻合。?
如果一個Output操作表達式的寄存器約束被指定為某個寄存器,只有當至少存在一個Input操作表達式的寄存器約束為可選約束時,(可選約束的意思是可以從多個寄存器中選取一個,或使用非寄存器方式),比如"r"或"g"時,此Output操作表達式使用&修飾才有意義。如果你為所有的 Input操作表達式指定了固定的寄存器,或使用內存/立即數約束,則此Output操作表達式使用&修飾沒有任何意義。比如:

__asm__ ("popl %0 /n/t"?
"movl %1, %%esi /n/t"?
"movl %2, %%edi /n/t"?
: "=&a"(__out)?
: "m" (__in1), "c" (__in2));?

此例中的Output操作表達式完全沒有必要使用&來修飾,因為__in1和__in2都被指定了固定的寄存器,或使用了內存方式,GCC無從選擇。

但如果你已經為某個Output操作表達式指定了&修飾,并指定了某個固定的寄存器,你就不能再為任何Input操作表達式指定這個寄存器,否則會出現編譯錯誤。比如:

__asm__ ("popl %0 /n/t"?
"movl %1, %%esi /n/t"?
"movl %2, %%edi /n/t"?
: "=&a"(__out)?
: "a" (__in1), "c" (__in2));?

本例中,由于__out已經指定了寄存器%eax,同時使用了符號&修飾,則再為__in1指定寄存器%eax就是非法的。


反過來,你也可以為Output指定可選約束,比如"r","g"等,讓GCC為其選擇到底使用哪個寄存器,還是使用內存方式,GCC在選擇的時候,會首先排除掉已經被Input操作表達式使用的所有寄存器,然后在剩下的寄存器中選擇,或干脆使用內存方式。比如:

__asm__ ("popl %0 /n/t"?
"movl %1, %%esi /n/t"?
"movl %2, %%edi /n/t"?
: "=&r"(__out)?
: "a" (__in1), "c" (__in2));?

本例中,由于__out指定了約束"r",即讓GCC為其決定使用哪一格寄存器,而寄存器%eax和%ecx已經被__in1和__in2使用,那么GCC在為__out選擇的時候,只會在%ebx和%edx中選擇。

前3 個修飾符只能用在Output操作表達式中,而百分號[%]修飾符恰恰相反,只能用在Input操作表達式中,用于向GCC聲明:“當前Input操作表達式中的C/C++表達式可以和下一個Input操作表達式中的C/C++表達式互換”。這個修飾符號一般用于符合交換律運算,比如加(+),乘(*),與(&),或(|)等等。我們看一個例子:

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
int __in1 = 8, __in2 = 4, __out = 3;?

__asm__ ("addl %1, %0/n/t"?
: "=r"(__out)?
: "%r" (__in1), "0" (__in2));?

return 0;?
}
在此例中,由于指令是一個加法運算,相當于等式__out = __in1 + __in2,而它與等式__out = __in2 + __in1沒有什么不同。所以使用百分號修飾,讓GCC知道__in1和__in2可以互換,也就是說GCC可以自動將本例的內聯匯編改變為:

__asm__ ("addl %1, %0/n/t"
: "=r"(__out)
: "%r" (__in2), "0" (__in1));?

修飾符 Input/Output 意義?
= O 表示此Output操作表達式是Write-Only的?
+ O 表示此Output操作表達式是Read-Write的?
& O 表示此Output操作表達式獨占為其指定的寄存器?
% I 表示此Input操作表達式中的C/C++表達式可以和下一個Input操作表達式中的C/C++表達式互換?


4. 占位符

什么叫占位符?我們看一看下面這個例子:

__asm__ ("addl %1, %0/n/t"
: "=a"(__out)
: "m" (__in1), "a" (__in2));

這個例子中的%0和%1就是占位符。每一個占位符對應一個Input/Output操作表達式。我們在之前已經提到,GCC規定一個內聯匯編語句最多可以有 10個Input/Output操作表達式,然后按照它們被列出的順序依次賦予編號0到9。對于占位符中的數字而言,和這些編號是對應的。

由于占位符前面使用一個百分號(%),為了區別占位符和寄存器,GCC規定在帶有C/C++表達式的內聯匯編中,"Instruction List"中直接寫出的寄存器前必須使用兩個百分號(%%)。

GCC 對其進行編譯的時候,會將每一個占位符替換為對應的Input/Output操作表達式所指定的寄存器/內存地址/立即數。比如在上例中,占位符%0對應 Output操作表達式"=a"(__out),而"=a"(__out)指定的寄存器為%eax,所以把占位符%0替換為%eax,占位符%1對應 Input操作表達式"m"(__in1),而"m"(__in1)被指定為內存操作,所以把占位符%1替換為變量__in1的內存地址。

也許有人認為,在上面這個例子中,完全可以不使用%0,而是直接寫%%eax,就像這樣:

__asm__ ("addl %1, %%eax/n/t"
: "=a"(__out)
: "m" (__in1), "a" (__in2));

和上面使用占位符%0沒有什么不同,那么使用占位符%0就沒有什么意義。確實,兩者生成的代碼完全相同,但這并不意味著這種情況下占位符沒有意義。因為如果不使用占位符,那么當有一天你想把變量__out的寄存器約束由a改為b時,那么你也必須將addl指令中的%%eax改為%%ebx,也就是說你需要同時修改兩個地方,而如果你使用占位符,你只需要修改一次就夠了。另外,如果你不使用占位符,將不利于代碼的清晰性。在上例中,如果你使用占位符,那么你一眼就可以得知,addl指令的第二個操作數內容最終會輸出到變量__out中;否則,如果你不用占位符,而是直接將addl指令的第2個操作數寫為%% eax,那么你需要考慮一下才知道它最終需要輸出到變量__out中。這是占位符最粗淺的意義。畢竟在這種情況下,你完全可以不用。

但對于這些情況來說,不用占位符就完全不行了:

首先,我們看一看上例中的第1個Input操作表達式"m"(__in1),它被GCC替換之后,表現為addl address_of_in1, %%eax,__in1的地址是什么?編譯時才知道。所以我們完全無法直接在指令中去寫出__in1的地址,這時使用占位符,交給GCC在編譯時進行替代,就可以解決這個問題。所以這種情況下,我們必須使用占位符。

其次,如果上例中的Output操作表達式"=a"(__out)改為" =r"(__out),那么__out在究竟使用那么寄存器只有到編譯時才能通過GCC來決定,既然在我們寫代碼的時候,我們不知道究竟哪個寄存器被選擇,我們也就不能直接在指令中寫出寄存器的名稱,而只能通過占位符替代來解決。

5. Clobber/Modify

有時候,你想通知GCC當前內聯匯編語句可能會對某些寄存器或內存進行修改,希望GCC在編譯時能夠將這一點考慮進去。那么你就可以在Clobber/Modify域聲明這些寄存器或內存。

這種情況一般發生在一個寄存器出現在"Instruction List",但卻不是由Input/Output操作表達式所指定的,也不是在一些Input/Output操作表達式使用"r","g"約束時由GCC 為其選擇的,同時此寄存器被"Instruction List"中的指令修改,而這個寄存器只是供當前內聯匯編臨時使用的情況。比如:

__asm__ ("movl %0, %%ebx" : : "a"(__foo) : "bx");

寄存器%ebx出現在"Instruction List中",并且被movl指令修改,但卻未被任何Input/Output操作表達式指定,所以你需要在Clobber/Modify域指定"bx",以讓GCC知道這一點。

因為你在Input/Output操作表達式所指定的寄存器,或當你為一些Input/Output操作表達式使用"r","g"約束,讓GCC為你選擇一個寄存器時,GCC對這些寄存器是非常清楚的——它知道這些寄存器是被修改的,你根本不需要在Clobber/Modify域再聲明它們。但除此之外, GCC對剩下的寄存器中哪些會被當前的內聯匯編修改一無所知。所以如果你真的在當前內聯匯編指令中修改了它們,那么就最好在Clobber/Modify 中聲明它們,讓GCC針對這些寄存器做相應的處理。否則有可能會造成寄存器的不一致,從而造成程序執行錯誤。

在Clobber/Modify域中指定這些寄存器的方法很簡單,你只需要將寄存器的名字使用雙引號(" ")引起來。如果有多個寄存器需要聲明,你需要在任意兩個聲明之間用逗號隔開。比如:

__asm__ ("movl %0, %%ebx; popl %%ecx" : : "a"(__foo) : "bx", "cx" );

這些串包括:

聲明的串 代表的寄存器?
"al","ax","eax" %eax?
"bl","bx","ebx" %ebx?
"cl","cx","ecx" %ecx?
"dl","dx","edx" %edx?
"si","esi" %esi?
"di", "edi" %edi?


由上表可以看出,你只需要使用"ax","bx","cx","dx","si","di"就可以了,因為其它的都和它們中的一個是等價的。

如果你在一個內聯匯編語句的Clobber/Modify域向GCC聲明某個寄存器內容發生了改變,GCC在編譯時,如果發現這個被聲明的寄存器的內容在此內聯匯編語句之后還要繼續使用,那么GCC會首先將此寄存器的內容保存起來,然后在此內聯匯編語句的相關生成代碼之后,再將其內容恢復。我們來看兩個例子,然后對比一下它們之間的區別。

這個例子中聲明了寄存器%ebx內容發生了改變:

$ cat example7.c

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
int in = 8;?

__asm__ ("addl %0, %%ebx"?
: /* no output */?
: "a" (in) : "bx");?

return 0;?
}

$ gcc -O -S example7.c

$ cat example7.s

main:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
pushl %ebx # %ebx內容被保存?
movl $8, %eax
#APP
addl %eax, %ebx
#NO_APP
movl $0, %eax
movl (%esp), %ebx # %ebx內容被恢復
leave
ret

下面這個例子的C源碼與上一個例子除了沒有聲明%ebx寄存器發生了改變之外,其它都相同。

$ cat example8.c

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
int in = 8;?

__asm__ ("addl %0, %%ebx"?
: /* no output */?
: "a" (in) );?

return 0;?
}

$ gcc -O -S example8.c

$ cat example8.s

main:?
pushl %ebp?
movl %esp, %ebp?
movl $8, %eax?
#APP?
addl %eax, %ebx?
#NO_APP?
movl $0, %eax?
popl %ebp?
ret

仔細對比一下example7.s和example8.s,你就會明白在Clobber/Modify域聲明一個寄存器的意義。

另外需要注意的是,如果你在Clobber/Modify域聲明了一個寄存器,那么這個寄存器將不能再被用做當前內聯匯編語句的Input/Output操作表達式的寄存器約束,如果Input/Output操作表達式的寄存器約束被指定為"r"或"g",GCC也不會選擇已經被聲明在 Clobber/Modify中的寄存器。比如:

__asm__ ("movl %0, %%ebx" : : "a"(__foo) : "ax", "bx");

此例中,由于Output操作表達式"a"(__foo)的寄存器約束已經指定了%eax寄存器,那么再在Clobber/Modify域中指定"ax"就是非法的。編譯時,GCC會給出編譯錯誤。

除了寄存器的內容會被改變,內存的內容也可以被修改。如果一個內聯匯編語句"Instruction List"中的指令對內存進行了修改,或者在此內聯匯編出現的地方內存內容可能發生改變,而被改變的內存地址你沒有在其Output操作表達式使用"m" 約束,這種情況下你需要使用在Clobber/Modify域使用字符串"memory"向GCC聲明:“在這里,內存發生了,或可能發生了改變”。例如:

void * memset(void * s, char c, size_t count)
{
__asm__("cld/n/t"
"rep/n/t"
"stosb"
: /* no output */
: "a" (c),"D" (s),"c" (count)
: "cx","di","memory");
return s;
}

此例實現了標準函數庫memset,其內聯匯編中的stosb對內存進行了改動,而其被修改的內存地址s被指定裝入%edi,沒有任何Output操作表達式使用了"m"約束,以指定內存地址s處的內容發生了改變。所以在其Clobber/Modify域使用"memory"向GCC聲明:內存內容發生了變動。

如果一個內聯匯編語句的Clobber/Modify域存在"memory",那么GCC會保證在此內聯匯編之前,如果某個內存的內容被裝入了寄存器,那么在這個內聯匯編之后,如果需要使用這個內存處的內容,就會直接到這個內存處重新讀取,而不是使用被存放在寄存器中的拷貝。因為這個時候寄存器中的拷貝已經很可能和內存處的內容不一致了。

這只是使用"memory"時,GCC會保證做到的一點,但這并不是全部。因為使用"memory"是向GCC聲明內存發生了變化,而內存發生變化帶來的影響并不止這一點。比如我們在前面講到的例子:

int main(int __argc, char* __argv[])?
{?
int* __p = (int*)__argc;?

(*__p) = 9999;?

__asm__("":::"memory");?

if((*__p) == 9999)?
return 5;?

return (*__p);?
}

本例中,如果沒有那條內聯匯編語句,那個if語句的判斷條件就完全是一句廢話。GCC在優化時會意識到這一點,而直接只生成return 5的匯編代碼,而不會再生成if語句的相關代碼,而不會生成return (*__p)的相關代碼。但你加上了這條內聯匯編語句,它除了聲明內存變化之外,什么都沒有做。但GCC此時就不能簡單的認為它不需要判斷都知道 (*__p)一定與9999相等,它只有老老實實生成這條if語句的匯編代碼,一起相關的兩個return語句相關代碼。

當一個內聯匯編指令中包含影響eflags寄存器中的條件標志(也就是那些Jxx等跳轉指令要參考的標志位,比如,進位標志,0標志等),那么需要在 Clobber/Modify域中使用"cc"來聲明這一點。這些指令包括adc, div,popfl,btr,bts等等,另外,當包含call指令時,由于你不知道你所call的函數是否會修改條件標志,為了穩妥起見,最好也使用 "cc"。

我很少在相關資料中看到有關"cc"的確切用法,只有一份文檔提到了它,但還不是i386平臺的,只是說"cc"是處理器平臺相關的,并非所有的平臺都支持它,但即使在不支持它的平臺上,使用它也不會造成編譯錯誤。我做了一些實驗,但發現使用"cc"和不使用"cc"所生成的代碼沒有任何不同。但Linux 2.4的相關代碼中用到了它。如果誰知道在i386平臺上"cc"的細節,請和我聯系。

另外,還可以在 Clobber/Modify域指定數字0到9,以聲明第n個Input/Output操作表達式所使用的寄存器發生了變化,但正如我們在前面所提到的,如果你為某個Input/Output操作表達式指定了寄存器,或使用"g","r"等約束讓GCC為其選擇寄存器,GCC已經知道哪個寄存器內容發生了變化,所以這么做沒有什么意義;我也作了相關的試驗,沒有發現使用它會對GCC生成的匯編代碼有任何影響,至少在i386平臺上是這樣。Linux 2.4的所有i386平臺相關內聯匯編代碼中都沒有使用這一點,但S390平臺相關代碼中有用到,但由于我對S390匯編沒有任何概念,所以,也不知道這么做的意義何在。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的GCC Inline ASM GCC内联汇编的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯,歡迎將生活随笔推薦給好友。

中文字幕你懂的 | 夜夜夜夜夜夜操 | 看片的网址 | 伊香蕉大综综综合久久啪 | 免费看的黄网站 | 97精品一区二区三区 | 天天插日日射 | 日韩久久久久久 | 日韩欧美精品在线观看 | 精品夜夜嗨av一区二区三区 | 黄网站免费看 | 亚洲第一久久久 | 激情图片区 | 成人网中文字幕 | 黄色在线观看污 | 欧美一区日韩一区 | 国产大陆亚洲精品国产 | 毛片在线播放网址 | 国产专区精品视频 | 超碰97中文 | 一级黄色片毛片 | 国产精品美女视频 | 97综合在线 | 欧美一级乱黄 | 99久久婷婷国产综合精品 | 亚洲成a人片综合在线 | 国产91精品在线观看 | 91九色精品| 国产精品免费人成网站 | 国产伦精品一区二区三区… | 久久狠狠干 | 激情欧美国产 | 香蕉视频免费在线播放 | 视频在线播放国产 | 天天超碰 | 国产亚洲成av人片在线观看桃 | 黄色a一级片 | 免费精品人在线二线三线 | 精品视频免费在线 | 天堂av中文字幕 | a天堂免费 | 亚洲国产精品推荐 | 久久av福利 | 国产特级毛片 | 午夜美女福利直播 | 国产99久久九九精品免费 | 六月丁香综合 | 黄色片毛片 | 五月天激情开心 | 丁香五月亚洲综合在线 | 国产在线精 | 99久久精品无码一区二区毛片 | 免费在线黄网 | 日韩综合一区二区三区 | 日韩综合视频在线观看 | 婷婷丁香激情网 | 在线免费中文字幕 | 黄色小网站在线 | 日韩毛片一区 | 日韩精品一区二 | 欧美成人精品三级在线观看播放 | 欧美va天堂va视频va在线 | 欧美一区二区三区在线播放 | 在线播放 亚洲 | 韩国av电影在线观看 | 青青网视频 | 久久免费国产精品 | 一本一本久久a久久精品综合小说 | 美女黄视频免费 | av不卡网站 | 欧美激情视频久久 | 在线观看深夜福利 | 国产日韩欧美精品在线观看 | 99午夜 | 久久免费播放视频 | 欧美日韩在线播放 | 午夜精品视频福利 | 国产精品久久久久久久久久 | 国产区精品区 | 亚洲精品在线观看免费 | 97高清视频 | 九九免费观看视频 | 日韩av成人在线观看 | 久久精品8 | 色婷婷国产 | 国内成人综合 | 日韩天天干 | 久久夜夜操 | 国产午夜精品理论片在线 | 天天射天天操天天 | 久久久午夜精品理论片中文字幕 | 91亚洲精品国偷拍 | 欧美一区二区精美视频 | 午夜精品久久久久99热app | 777久久久 | 国产一级视屏 | 在线观看免费一级片 | 毛片一二区 | 6080yy午夜一二三区久久 | 狠狠躁日日躁狂躁夜夜躁 | 欧美日韩在线视频一区二区 | 午夜精品久久久久久久99水蜜桃 | 国产精品久久久久av免费 | 91免费日韩 | 一区二区中文字幕在线观看 | 91尤物在线播放 | 亚洲一级二级三级 | 最近中文字幕免费av | 麻豆系列在线观看 | 中文不卡视频 | 成人cosplay福利网站 | 中文在线字幕免费观 | 四虎影视精品 | 狠狠色丁香婷婷综合基地 | 中文字幕在线播放第一页 | 国产精品久久久999 国产91九色视频 | 麻豆超碰| 久草视频播放 | 国产一区在线视频观看 | 国产午夜免费视频 | 亚洲动漫在线观看 | 在线а√天堂中文官网 | 黄网在线免费观看 | 激情久久久久久久久久久久久久久久 | 最近中文国产在线视频 | 福利视频网站 | 91超在线| 亚洲综合激情五月 | 免费在线色视频 | 欧美一二三区在线播放 | 一区二区影视 | 不卡中文字幕在线 | 欧美色操 | 亚洲 欧美 国产 va在线影院 | 中文字幕免费高清在线观看 | 国外成人在线视频网站 | 特黄特色特刺激视频免费播放 | 国产资源av | 香蕉网在线| 久久99精品国产一区二区三区 | 超碰97在线资源 | 中文字幕免费不卡视频 | 国产黄色视 | 最新日韩视频在线观看 | 久久久久女人精品毛片九一 | ,久久福利影视 | 亚洲精品毛片一级91精品 | 午夜精品久久久久久99热明星 | 国产一级黄色电影 | 婷婷看片 | 一区二区三区四区在线免费观看 | 日韩电影在线观看一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久ktv | 91在线看免费 | 在线观看免费黄视频 | 99久久日韩精品免费热麻豆美女 | 成人国产精品入口 | 我要看黄色一级片 | 成年人免费av | 国产精品久久久久久一区二区 | 中文字幕在线观看第二页 | 国产精品一区二区三区观看 | 欧美巨大荫蒂茸毛毛人妖 | 久久免费视屏 | 国产二区电影 | 热久久这里只有精品 | 久久在线免费视频 | 久久精品网站视频 | 久久麻豆视频 | 国产黑丝袜在线 | 在线免费观看视频你懂的 | 激情在线免费视频 | 在线观看mv的中文字幕网站 | 奇米网444| 精品国产一区二区三区久久影院 | 91福利社区在线观看 | 国产精品扒开做爽爽的视频 | 久久论理| 国外调教视频网站 | 天天色天天操天天爽 | 日韩a级黄色片 | 丁香婷五月 | 91香蕉视频色版 | 日韩免费av片 | 久久99在线 | 日韩欧美在线高清 | 免费成人在线观看 | 在线播放国产一区二区三区 | 欧美性春潮 | 六月丁香伊人 | 久久国产经典 | 天天综合日日夜夜 | 国产美女视频一区 | 999成人国产| 国产福利精品在线观看 | 国内一区二区视频 | 黄色电影在线免费观看 | 国产成人精品一二三区 | 国产日韩一区在线 | 日韩欧美亚州 | 婷婷久久一区二区三区 | 久久伊人操 | 国产 在线 日韩 | 蜜桃视频精品 | 亚洲精品小视频 | 四虎影视av | 亚洲 中文字幕av | 在线国产福利 | 亚洲欧美日本一区二区三区 | 免费看国产精品 | 天天操天天操天天操天天操 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 久久久 精品 | 日韩在线电影一区二区 | 欧美日韩国产高清视频 | 黄色av播放 | 国产精品黑丝在线观看 | 久久只有精品 | 成人免费一区二区三区在线观看 | 日本精品在线 | 奇米7777狠狠狠琪琪视频 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 一区二区三区久久 | 日本黄色免费网站 | 天天爱天天操天天爽 | 欧美日韩国产伦理 | 中文字幕国产 | 国产高清av免费在线观看 | 亚洲欧美精品在线 | 亚洲一级电影在线观看 | 国产成人在线播放 | 色婷婷激情综合 | 在线看一级片 | 99麻豆视频| 99久热在线精品视频成人一区 | 国产精品麻豆三级一区视频 | 欧美精品亚洲精品 | 亚洲色影爱久久精品 | 色吊丝在线永久观看最新版本 | av黄色在线播放 | 中文字幕观看视频 | 国产精品一区免费观看 | 成人在线视频论坛 | 日韩亚洲在线视频 | 91福利在线导航 | 天天伊人网 | 九九热只有这里有精品 | 一级欧美日韩 | 免费在线看v | 国产精品一区二区av影院萌芽 | 精品久久久久久亚洲综合网站 | 欧美大片在线看免费观看 | 日韩免费av网址 | av视屏在线| 97色资源 | 天天操天天干天天干 | 西西444www大胆高清视频 | 女人高潮一级片 | 国产精品毛片完整版 | 亚洲综合色播 | 亚洲老妇xxxxxx| 一区二区三区四区精品 | 色综合天天干 | 国产精品av一区二区 | 国产免费av一区二区三区 | 中文字幕乱码亚洲精品一区 | 久久久久久久久久国产精品 | 超碰97人人干 | 久久国产精品99国产精 | 欧美成年人在线观看 | 最新国产福利 | 香蕉视频一级 | 日韩精品欧美专区 | 日韩视频一区二区在线 | 免费观看黄 | 99国产情侣在线播放 | 最新在线你懂的 | 亚洲精品66| 在线视频一二区 | 欧美日韩精品免费观看视频 | 久久国产精品99国产精 | 97在线观看免费观看 | 日韩av不卡在线观看 | 久久在线视频在线 | 婷婷色六月天 | 99久久国产免费,99久久国产免费大片 | 99视频+国产日韩欧美 | 久草国产精品 | 久久tv | 天天操天天射天天爱 | 一区二区影院 | 99视屏 | 国产一级二级在线观看 | 99久久999久久久精玫瑰 | 欧美日韩在线第一页 | 在线观看中文字幕网站 | 亚洲国产成人高清精品 | 久久avav| 亚洲综合视频在线 | 九九导航| 国内精品国产三级国产aⅴ久 | 九九综合久久 | 国产亚洲精品中文字幕 | 日本成人免费在线观看 | 国产精品久久久视频 | 久久久免费看片 | 亚洲涩涩网站 | 日韩特级片 | 在线观看你懂的网址 | 一区在线观看 | 免费视频一区 | 五月婷在线视频 | 一区二区欧美日韩 | 久久成人高清视频 | 日韩免费一区二区在线观看 | 国产精品视频不卡 | 97国产精品免费 | 久久污视频 | 日本一区二区免费在线观看 | 国产精品mv | 国产成人精品网站 | 天天干夜夜夜操天 | 亚洲精品免费播放 | 日本成址在线观看 | 欧美极品少妇xxxx | 中文字幕成人一区 | 91欧美在线 | 久草国产在线观看 | 午夜影院在线观看18 | 黄色av电影在线观看 | 亚洲日本国产精品 | 日韩午夜精品福利 | 6080yy精品一区二区三区 | 国产一区二区高清视频 | 国产成人l区 | .国产精品成人自产拍在线观看6 | 国产区精品视频 | 一区二区视频在线免费观看 | 九九久久久久久久久激情 | 精品国产免费看 | 天天干天天射天天操 | 99色免费 | 97国产大学生情侣酒店的特点 | 日韩欧美电影 | 日韩免费视频观看 | 亚洲a在线观看 | 成片免费观看视频大全 | 久久伦理 | 日本字幕网 | 四虎在线视频免费观看 | 超碰电影在线观看 | 久久专区 | 国产免费高清视频 | 黄色1级大片| 久九视频 | 欧美另类成人 | 精品影院 | 在线精品播放 | 狠狠干干 | 九九热在线视频 | 免费日韩一区二区三区 | 日本在线观看黄色 | www.天天草| 久久久久久久久久免费 | 国产精品久久久久久妇 | 欧美最爽乱淫视频播放 | 最新日韩中文字幕 | 99热官网 | 久久亚洲视频 | 中文字幕色播 | 在线亚洲高清视频 | 日韩色视频在线观看 | 国产亚洲精品成人av久久影院 | 麻豆传媒视频观看 | 日本久久久影视 | 免费看片网址 | 国产精品久久久区三区天天噜 | 日韩中文在线字幕 | 久草在线高清 | 99久久精品免费看国产 | 日韩激情在线 | 国产精品成人自产拍在线观看 | 国产成在线观看免费视频 | 超碰免费观看 | 亚洲涩综合 | 黄污网站在线观看 | 在线观看国产v片 | 免费在线激情视频 | 黄色影院在线免费观看 | 97国产一区二区 | 久久 精品一区 | 五月色丁香 | 亚洲激情在线观看 | 国产精品女教师 | 久久精品日产第一区二区三区乱码 | 色七七亚洲影院 | 欧美天天综合 | av电影 一区二区 | 久久中文网 | 国产片免费在线观看视频 | 国产在线观看免费观看 | 欧美人体xx | 操操日| 亚洲成a人片在线观看网站口工 | 日韩剧情| 丁香六月天婷婷 | 日本女人的性生活视频 | 九九免费在线观看 | 日韩在线视频国产 | 五月天久久久久久 | 一区二区三区久久精品 | 日韩中文字幕免费视频 | 久草观看 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 日韩精品视频一二三 | 成年人在线电影 | 久艹视频在线观看 | 日韩在线观看网站 | 九色精品 | 97人人澡人人添人人爽超碰 | 欧美成人xxx | 丝袜美腿亚洲综合 | 国内精品久久久久久久影视麻豆 | 久久理论片 | 国产精品日韩在线 | 日韩av电影手机在线观看 | 欧美男男tv网站 | 欧美日韩国产二区三区 | 色综合久久综合 | 亚洲精品国产电影 | 日韩精品最新在线观看 | 伊人成人激情 | 欧美一级xxxx | 五月婷婷在线视频观看 | 国产裸体视频bbbbb | 不卡中文字幕av | 亚洲日韩精品欧美一区二区 | 久久国产综合视频 | 黄污网 | 久久成熟 | 色 中文字幕 | 蜜桃麻豆www久久囤产精品 | 亚洲久草在线 | 亚洲免费一级电影 | 337p日本欧洲亚洲大胆裸体艺术 | 在线国产激情视频 | 91av中文字幕 | 色偷偷88欧美精品久久久 | 在线观看成人 | 精品国产免费久久 | 日本久久91| 91天天操 | 免费av网址在线观看 | 欧美精品资源 | 久久特级毛片 | 国产成人精品综合久久久久99 | 日韩精品你懂的 | 911香蕉| 97超碰资源总站 | 国产免费专区 | 一区二区中文字幕在线播放 | 国产精彩在线视频 | 久久国产精品99精国产 | 精品免费在线视频 | 91禁在线观看 | 久久五月天综合 | 婷婷六月天在线 | 超碰在线色 | 午夜精品久久久久久 | 黄色一级网 | 欧美大片www| 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 一级c片 | 在线精品视频在线观看高清 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口 | 日韩大片免费在线观看 | 亚洲第一伊人 | 久久在草| 99久久99视频 | 亚洲干 | 久久精品小视频 | 国模吧一区 | 视频在线日韩 | 欧美美女视频在线观看 | 久久国产精品系列 | 四虎成人精品永久免费av | 伊人色综合久久天天 | 成人精品久久 | 97精品国自产拍在线观看 | 福利视频一区二区 | 国内视频一区二区 | 日韩精品一区不卡 | 激情电影影院 | 国产婷婷| 亚洲国产日韩欧美 | 丁香婷婷久久久综合精品国产 | 国产一区 在线播放 | 日韩av片免费在线观看 | 日日爽日日操 | 成年人免费在线播放 | 国产高清精品在线观看 | 少妇搡bbbb搡bbb搡69 | 日韩理论在线观看 | 99久久国产免费免费 | 狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉 | 日本中出在线观看 | 免费av网站观看 | 亚洲日本三级 | 亚洲一区二区视频在线播放 | 精品国产美女在线 | 91大神在线看 | 中文字幕永久免费 | 亚洲视频观看 | 狠狠狠狠狠狠狠狠 | 久久久五月天 | 国产成人精品日本亚洲999 | 91av免费看 | 亚洲人成精品久久久久 | 99久久精品日本一区二区免费 | 大型av综合网站 | 天天综合久久 | 欧美精品小视频 | 丁香六月婷 | 免费在线电影网址大全 | 免费观看一级一片 | 欧美永久视频 | 中文字幕人成乱码在线观看 | 国产精品免费不卡 | 一区二区三区在线免费观看视频 | 久 久久影院| 欧美视频日韩视频 | 天天操夜夜操 | japanesexxxhd奶水 91在线精品一区二区 | 精品国产1区2区3区 国产欧美精品在线观看 | 干av在线| 国产一区二区三区高清播放 | 婷婷午夜天 | 欧美精品久久久 | 亚洲日本精品视频 | 日日摸日日添日日躁av | 久久久免费高清视频 | 久久影视精品 | 黄色片免费看 | 久久国产电影 | 丁香视频全集免费观看 | 日韩在线观看精品 | 97超碰人人模人人人爽人人爱 | 中文字幕av最新更新 | 超碰99人人| 日本爱爱免费视频 | 日韩午夜在线观看 | 婷婷激情五月 | 国产美女主播精品一区二区三区 | 91毛片在线观看 | 免费黄色小网站 | 天天狠狠操 | 国产精品一区二区av麻豆 | 国内三级在线观看 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 日韩精品影视 | 国产亚洲观看 | 久爱精品在线 | 国产精品久久久久久久妇 | 69中文字幕 | 国产精品国产亚洲精品看不卡15 | 最新午夜电影 | 五月天精品视频 | 中文字幕在线视频精品 | 狠狠的干狠狠的操 | 狠狠88综合久久久久综合网 | 99热99re6国产在线播放 | 国产小视频网站 | 91黄色免费看 | 国产1级毛片 | 国产不卡视频在线 | 人人超碰97 | 日韩av视屏 | 国产亚洲人成网站在线观看 | 欧美久久久久久久久久久 | 免费电影一区二区三区 | 日韩动漫免费观看高清完整版在线观看 | 欧美日韩久久久 | 久久影院中文字幕 | 国产专区视频在线观看 | www.久草视频 | 国产一级片网站 | 九九在线高清精品视频 | 综合色站导航 | 免费视频国产 | 91c网站色版视频 | 国产99精品在线观看 | 在线观看av片 | 超碰在线观看97 | 在线观看91精品国产网站 | 91在线入口 | 色久av| 在线观看视频黄色 | 欧美精品久久99 | 丁香花在线视频观看免费 | 在线日韩视频 | 欧美小视频在线观看 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 久久国产精品影视 | 欧美日韩精品区 | 久久久综合电影 | 国产精品毛片一区视频 | 国产免费一区二区三区最新 | 日韩电影精品一区 | 国内精品免费 | 懂色av一区二区在线播放 | 九九99 | 久香蕉| 九九热1 | 欧美黑吊大战白妞欧美 | 天天天色| 2017狠狠干 | 婷婷新五月 | 国内精品一区二区 | 婷婷色网站 | 亚洲电影久久 | 婷婷深爱五月 | 日韩理论视频 | 国产一级在线免费观看 | 伊色综合久久之综合久久 | 九月婷婷综合网 | 在线观看中文字幕亚洲 | 日日摸日日爽 | 五月婷激情| 韩国在线一区二区 | 亚洲精品乱码白浆高清久久久久久 | 国产无套精品久久久久久 | ,久久福利影视 | 亚洲女欲精品久久久久久久18 | 久久免费视频精品 | 成人性生交视频 | 福利片视频区 | 欧美最猛性xxx | 91爱看片 | 国产日韩欧美在线观看 | 欧美与欧洲交xxxx免费观看 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 丁香婷婷激情国产高清秒播 | 久久国内精品视频 | 亚洲成人精品 | 国产99爱 | 超碰在线人人 | 深爱激情开心 | 玖玖国产精品视频 | 国产一级淫片免费看 | 中文字幕在线看视频 | 一区二区三区观看 | 国产精美视频 | 午夜12点 | 亚洲人av免费网站 | 特级xxxxx欧美 | 中文字幕在线乱 | 波多野结衣视频一区 | a视频在线观看 | 久久激情五月丁香伊人 | 韩国av不卡 | 人人射人人爱 | 最近中文字幕高清字幕在线视频 | 国产精品18久久久久久久久久久久 | 黄色录像av| 国产成人一区二区三区在线观看 | 精品亚洲成a人在线观看 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产999视频 | av免费观看高清 | av高清在线观看 | 97精品免费视频 | 久久精品视频免费 | 久99久在线视频 | 午夜美女av | 91精品久久久久久综合五月天 | 国产中文字幕久久 | av福利网址导航 | 在线视频一区二区 | 国产精品久久久久久久婷婷 | 色婷婷综合久久久 | 天堂中文在线视频 | 色综合久久久久久中文网 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 91麻豆精品一区二区三区 | 亚洲欧美怡红院 | 在线免费看黄网站 | 在线视频在线观看 | 日韩v在线 | 久久国内精品 | 精品久久久影院 | 国产一级二级av | 日韩av在线看 | 成人av电影免费 | 国产精品高清免费在线观看 | 国产糖心vlog在线观看 | 精品在线小视频 | 久久亚洲影视 | 日日干夜夜草 | 亚洲 欧美变态 另类 综合 | 久久精品激情 | 男女免费av | 麻花天美星空视频 | 久久精视频 | 五月天婷婷在线观看视频 | 天天曰 | www.天天射 | 国产精品日韩久久久久 | 日本动漫做毛片一区二区 | 亚洲天堂网在线视频观看 | 天天操天天操天天操天天 | 一区二区三区影院 | 91香蕉国产 | 97福利在线观看 | 人人舔人人干 | 亚洲精品视频在线观看免费视频 | 日本黄色免费播放 | 国产一二三区在线观看 | 久产久精国产品 | 亚洲国产播放 | 韩国av一区二区 | 国产一区二区精品久久91 | 在线观看成人小视频 | 亚洲精品乱码久久久久久写真 | 欧美日韩免费网站 | 天天干天天干天天干 | 91久久国产精品 | 色窝资源 | 久草在线久 | 成人在线播放视频 | 久久激情婷婷 | a级国产乱理论片在线观看 伊人宗合网 | 日韩激情久久 | 日韩区欧美久久久无人区 | 国产无遮挡又黄又爽馒头漫画 | 色婷婷午夜 | 亚洲激情校园春色 | 狂野欧美激情性xxxx欧美 | 91精品久久久久久久99蜜桃 | 久久成人18免费网站 | 中文字幕高清免费日韩视频在线 | 国产成人黄色在线 | 99精品国产99久久久久久福利 | 夜夜夜夜操 | 一区二区不卡在线观看 | 中文字幕免费高清 | 国产资源在线观看 | 99久久精品国产一区二区三区 | 久久国产精品免费观看 | 99热国产精品 | 操操操日日日 | 婷婷六月综合网 | 国产精品黄 | 丁香午夜 | 久久天堂网站 | 五月天,com| 成人在线视| 韩国av免费在线观看 | 久久久久久久免费 | 激情综合色播五月 | 国产白浆视频 | 日批网站在线观看 | 99免费在线播放99久久免费 | 亚洲视频在线观看免费 | 黄色成人影视 | 国产成人精品av在线观 | 性日韩欧美在线视频 | 亚洲 欧美日韩 国产 中文 | 婷婷激情综合网 | 九七人人干 | 国产午夜精品一区二区三区 | 亚洲男人天堂a | 国内精品久久久久久久久久 | 97综合网 | 亚洲国产精品第一区二区 | 精品久久久久久久久久久院品网 | 日韩免费高清在线观看 | 成人av中文字幕在线观看 | 久久资源在线 | 天天草天天操 | 黄色精品国产 | 久草在线最新免费 | 在线一二三区 | 在线免费看片 | 91在线精品一区二区 | 91插插影库 | 亚洲桃花综合 | 国产精品免费观看久久 | 日韩99热| 国产精品免费一区二区三区 | 麻豆国产在线播放 | 久久国产精品电影 | 国产日韩欧美在线观看视频 | 午夜成人影视 | 色噜噜日韩精品一区二区三区视频 | www.玖玖玖| 日本韩国欧美在线观看 | 亚洲综合色视频在线观看 | 色噜噜在线观看视频 | 久久久精品影视 | 99国产免费网址 | 奇米影视8888 | 欧美五月婷婷 | 激情伊人五月天久久综合 | 久草视频观看 | 久久成人一区二区 | 国产亚洲片 | 国产一级视频免费看 | 中文一区在线观看 | 免费毛片一区二区三区久久久 | 成人av免费在线播放 | 欧美日韩在线观看一区 | 免费av黄色| 国产中的精品av小宝探花 | 黄色大片日本 | 国产精品精品久久久 | 国产一在线精品一区在线观看 | 日韩成人精品一区二区三区 | .国产精品成人自产拍在线观看6 | 麻花天美星空视频 | 亚洲播播 | 国产亚洲精品成人av久久ww | 久久成人国产精品入口 | 国产美女久久 | 免费观看成年人视频 | 欧美性生活大片 | 在线免费日韩 | 91精品国产91久久久久久三级 | 免费成人av| 午夜在线日韩 | 在线观看视频日韩 | 香蕉在线影院 | 日韩高清在线看 | 不卡的av | 亚洲精品久久久蜜臀下载官网 | www视频在线观看 | 免费看国产a | 999国产精品视频 | 激情黄色av| 亚洲一级片在线观看 | 婷婷综合久久 | 国产视频丨精品|在线观看 国产精品久久久久久久久久久久午夜 | 午夜在线日韩 | 在线视频 91 | 午夜影视av | 久久久黄色免费网站 | 激情五月婷婷综合网 | 国产精品麻豆91 | 欧美精品九九99久久 | 国产日韩精品一区二区 | 成人在线观看你懂的 | 久草视频免费在线观看 | 91丨九色丨丝袜 | 91精品国产自产老师啪 | 激情伊人 | 欧女人精69xxxxxx | 日韩大片在线观看 | 日韩精品在线一区 | 97超碰超碰 | 中文字幕五区 | 亚洲一级国产 | www.亚洲黄 | 日韩黄色免费在线观看 | 日韩在线 一区二区 | 伊人国产在线播放 | 日韩欧美国产免费播放 | 久久在线观看视频 | 国产日韩欧美在线观看视频 | 精品国产视频在线观看 | 美女免费黄视频网站 | 精品视频在线免费 | 综合色狠狠 | av电影在线不卡 | 欧美动漫一区二区三区 | 久久国产高清视频 | 国产视频一区在线播放 | 六月丁香社区 | 亚洲开心色| 99精品免费久久久久久日本 | 国产 日韩 欧美 在线 | 国产一级二级在线观看 | 日韩免费电影在线观看 | av+在线播放在线播放 | 国产小视频你懂的在线 | 在线看小早川怜子av | 在线视频18在线视频4k | 超碰在线98 | 免费av影视 | 欧美激情精品一区 | 亚洲精品视频国产 | 97人人超碰在线 | 国产亚洲精品中文字幕 | 综合在线色 | 久碰视频在线观看 | 日韩精品免费在线视频 | 久久激情视频 久久 | 中文一二区| 99久久精品久久久久久动态片 | 中文在线8新资源库 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 免费av电影网站 | 日韩有码欧美 | 97福利在线观看 | 波多野结衣一区三区 | 国内成人精品2018免费看 | 色五丁香 | 一区二区三区在线视频观看58 | 丁香综合五月 | 美女久久网站 | 五月天色婷婷丁香 | 在线观看你懂的网址 | 欧美成人一二区 | 高清av免费看 | 中文字幕在线免费看线人 | 中文字幕一区二区三区四区久久 | 日韩高清免费无专码区 | 蜜桃av人人夜夜澡人人爽 | 国产一级h | 操操操人人 | 久久不射电影网 | 中文字幕久久精品一区 | 欧美成人精品在线 | 日韩在线观 | 最新久久久 | www.91av在线 | 狠狠色丁香婷婷综合久小说久 | 在线观看成人 | 天天操天天干天天爽 | 天天撸夜夜操 | 午夜体验区 | 中文字幕在线字幕中文 | 久久欧美综合 | 激情开心色 | 精品免费视频123区 午夜久久成人 | 92精品国产成人观看免费 | 高清av免费一区中文字幕 | 国产精品扒开做爽爽的视频 | 韩国av一区二区三区 | 欧美精品第一 | 麻豆视频免费播放 | 国产在线精品一区二区 | www.com久久久| 欧美色黄 | 在线观看第一页 | 久久经典国产视频 | 亚州日韩中文字幕 | 日本久久久久久科技有限公司 | 成人一级片免费看 | 免费看色的网站 | 在线观看午夜av | 久草在线最新视频 | 91色偷偷 | 色婷婷综合久久久中文字幕 | 最近字幕在线观看第一季 | 日日碰狠狠添天天爽超碰97久久 | 蜜臀久久99精品久久久无需会员 | 久久久精选 | 一级黄色av| 欧美国产日韩在线观看 | 天天视频色版 | 久久99国产精品久久99 | 国产在线a视频 | 92精品国产成人观看免费 | 国产免费一区二区三区最新6 | 欧美一区二区三区在线观看 | 国产69精品久久久久99 | 国产91区| 91桃色视频 | 中文字幕电影一区 | 免费一级毛毛片 | 国产精品igao视频网网址 | 免费a网址 | 九草视频在线观看 | 91亚洲永久精品 | 懂色av懂色av粉嫩av分享吧 | 日本精品视频免费 | 亚洲视频精选 | 日韩av播放在线 | 国产亚洲精品久久网站 | 欧美小视频在线观看 | 91av电影网| 国产乱视频| 久久综合久久综合这里只有精品 | av网站在线免费观看 | 91成人蝌蚪 | 在线成人免费电影 | 欧美日高清视频 | 成年人视频在线免费播放 | 久久女同性恋中文字幕 | 天天拍天天干 | 久久久久久电影 | 99精品视频在线观看视频 | 亚洲黄色区 | 国产精品精品视频 | 91在线视频免费91 | 亚洲精品黄网站 | 亚洲伦理精品 | 91精品国产自产91精品 | 精品伦理一区二区三区 |