毫末DriveGPT雪湖·海若,讓自動(dòng)駕駛更早到來(lái)

        資迅| 2024-01-28| 0

        ChatGPT的火爆,讓AI大模型成為各大科技巨頭爭(zhēng)相布局的重點(diǎn)。

        無(wú)論是國(guó)外的微軟、谷歌、Meta,還是國(guó)內(nèi)的百度、華為、阿里、商湯等企業(yè),都已經(jīng)涉足AI大模型的研究與探索。

        如同2016年AlphaGo的橫空出世一般,AI大模型的爆發(fā)也是引發(fā)AI變革的劃時(shí)代里程碑。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇甚至認(rèn)為,所有行業(yè)、所有應(yīng)用、所有軟件、所有服務(wù)都值得基于新型人工智能技術(shù)以及大模型支撐重做一遍。

        英偉達(dá)CEO黃仁勛也曾表達(dá)過(guò)同樣的觀(guān)點(diǎn),他認(rèn)為AI產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“iPhone”時(shí)刻,AI技術(shù)爆炸、產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的趨勢(shì)已經(jīng)勢(shì)不可擋,甚至將撬動(dòng)涵蓋交通醫(yī)療、運(yùn)輸、零售及物流在內(nèi)的百萬(wàn)億美金的市場(chǎng)。

        正如毫末智行董事長(zhǎng)張凱在4月11日舉辦的第八屆HAOMO AI DAY的演講中所形容的,“距離上一屆HAOMO AI DAY剛剛過(guò)去三個(gè)月,卻仿佛跨入了一個(gè)新周期”,一系列AI大模型的陸續(xù)發(fā)布,讓更多人相信人工智能技術(shù)迎來(lái)從量變到質(zhì)變的重大節(jié)點(diǎn)。

        在第八屆HAOMO AI DAY上,毫末智行也發(fā)布了業(yè)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛生成式大模型DriveGPT,中文名“雪湖·海若”。

        △毫末智行董事長(zhǎng)張凱、CEO顧維灝、COO侯軍、CIO甄龍豹在HAOMO AI DAY現(xiàn)場(chǎng)

        對(duì)于大模型,毫末并不陌生。此次發(fā)布自動(dòng)駕駛生成式大模型DriveGPT雪湖·海若,既不是毫末的跟風(fēng)之舉,也不是為了蹭GPT的熱點(diǎn)。

        早在兩年前,毫末就已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注并投入到AI大模型技術(shù)的研發(fā)之中。在A(yíng)I自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,毫末可以說(shuō)是大模型研發(fā)和應(yīng)用的先行者。

        毫末為什么要研發(fā)DriveGPT雪湖·海若?

        毫末智行CEO顧維灝說(shuō),他在這段時(shí)間經(jīng)常會(huì)被問(wèn)到這個(gè)問(wèn)題。在毫末看來(lái),DriveGPT雪湖·海若將會(huì)重塑汽車(chē)智能化技術(shù)路線(xiàn),讓輔助駕駛進(jìn)化更快,讓自動(dòng)駕駛更早到來(lái)。

        張凱判斷,2023年智駕產(chǎn)品將進(jìn)入全線(xiàn)爆發(fā)期,“生成式大模型將成為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)進(jìn)化的關(guān)鍵”。

        接下來(lái),基于 Transformer 大模型訓(xùn)練的感知、認(rèn)知算法會(huì)逐步在車(chē)端進(jìn)行落地部署,而隨著大模型開(kāi)啟在車(chē)端的落地應(yīng)用,車(chē)主的使用頻率和滿(mǎn)意度成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。張凱表示,“毫末不斷進(jìn)步的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的六大閉環(huán)能力,將進(jìn)一步加速毫末進(jìn)入自動(dòng)駕駛3.0時(shí)代的步伐,并形成相應(yīng)的護(hù)城河”。

        01

        業(yè)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛生成式大模型

        最近一段時(shí)間,關(guān)于自動(dòng)駕駛的未來(lái),行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了截然不同的觀(guān)點(diǎn)。

        樂(lè)觀(guān)派認(rèn)為到2030年之前L3級(jí)自動(dòng)駕駛將會(huì)批量落地;悲觀(guān)派斷定,“十年內(nèi)L3自動(dòng)駕駛技術(shù)都不會(huì)到來(lái)”;唱衰派則稱(chēng)自動(dòng)駕駛“都是扯淡...都是忽悠,就是一場(chǎng)皇帝的新裝……最終就是一個(gè)高級(jí)輔助駕駛而已”。

        無(wú)論哪一派觀(guān)點(diǎn),一個(gè)不容忽視的現(xiàn)實(shí)是,自動(dòng)駕駛技術(shù)的變革才剛剛開(kāi)始。特別是AI大模型引發(fā)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和變革,更是為自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展注入全新的動(dòng)力。

        同濟(jì)大學(xué)教授、汽車(chē)安全技術(shù)研究所所長(zhǎng)朱西產(chǎn)也在第八屆HAOMO AI DAY上分享了自己的觀(guān)點(diǎn):自動(dòng)駕駛不能長(zhǎng)期停留在L2+,還是要去做到L3、L4,最終走向終局的無(wú)人駕駛。

        毫末也一直相信,AI大模型已成為自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)化的核心動(dòng)力之一。在今年1月的第七屆HAOMO AI DAY上,顧維灝就分享了其智算中心,以及從感知到認(rèn)知以及仿真的五大大模型,包括視覺(jué)自監(jiān)督大模型、3D重建大模型、多模態(tài)互監(jiān)督大模型、動(dòng)態(tài)環(huán)境大模型、人駕自監(jiān)督認(rèn)知大模型。

        毫末這五大大模型,與如今爆火的AI大模型有很多共同之處。

        據(jù)顧維灝介紹,DriveGPT雪湖·海若通過(guò)引入駕駛數(shù)據(jù)建立RLHF(人類(lèi)反饋強(qiáng)化學(xué)習(xí))技術(shù),對(duì)自動(dòng)駕駛認(rèn)知決策模型進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化。

        現(xiàn)階段,DriveGPT雪湖·海若主要用于解決自動(dòng)駕駛的認(rèn)知決策問(wèn)題,后續(xù)持續(xù)會(huì)將毫末多個(gè)大模型的能力整合到DriveGPT,但最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)端到端自動(dòng)駕駛。

        目前,毫末DriveGPT雪湖·海若實(shí)現(xiàn)了模型架構(gòu)與參數(shù)規(guī)模的升級(jí),參數(shù)規(guī)模達(dá)到1200億,預(yù)訓(xùn)練階段引入4000萬(wàn)公里量產(chǎn)車(chē)駕駛數(shù)據(jù),RLHF階段引入 5萬(wàn)段人工精選的困難場(chǎng)景接管Clips。

        DriveGPT雪湖·海若的底層模型采用GPT(Generative Pre-trained Transformer)生成式預(yù)訓(xùn)練大模型,不過(guò)與ChatGPT使用自然語(yǔ)言進(jìn)行輸入與輸出不同,DriveGPT輸入是感知融合后的文本序列,輸出是自動(dòng)駕駛場(chǎng)景文本序列,即將自動(dòng)駕駛場(chǎng)景Token化,形成“Drive Language”,最終完成自車(chē)的決策規(guī)控、障礙物預(yù)測(cè)以及決策邏輯鏈的輸出等任務(wù)。

        在實(shí)現(xiàn)過(guò)程上,DriveGPT雪湖·海若首先在預(yù)訓(xùn)練階段通過(guò)引入量產(chǎn)駕駛數(shù)據(jù),訓(xùn)練初始模型,再通過(guò)引入駕駛接管Clips數(shù)據(jù)完成反饋模型(Reward Model)的訓(xùn)練,然后再通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)的方式,使用反饋模型去不斷優(yōu)化迭代初始模型,形成對(duì)自動(dòng)駕駛認(rèn)知決策模型的持續(xù)優(yōu)化。

        同時(shí),DriveGPT雪湖·海若還會(huì)根據(jù)輸入端的提示語(yǔ)以及毫末CSS自動(dòng)駕駛場(chǎng)景庫(kù)的決策樣本去訓(xùn)練模型,讓模型學(xué)習(xí)推理關(guān)系,從而將完整駕駛策略拆分為自動(dòng)駕駛場(chǎng)景的動(dòng)態(tài)識(shí)別過(guò)程,完成可理解、可解釋的推理邏輯鏈生成。

        隨著技術(shù)不斷優(yōu)化,DriveGPT雪湖·海若將逐步應(yīng)用到城市NOH、捷徑推薦、智能陪練以及脫困場(chǎng)景中。

        從用戶(hù)可感知的角度來(lái)看,有了DriveGPT雪湖·海若的加持,車(chē)輛行駛會(huì)更安全;動(dòng)作更人性、更絲滑,并有合理的邏輯告訴駕駛者,車(chē)輛為何選擇這樣的決策動(dòng)作。也就是說(shuō)車(chē)輛的智能駕駛系統(tǒng)會(huì)越來(lái)越像老司機(jī),從而加強(qiáng)用戶(hù)對(duì)智能產(chǎn)品的信任感。

        顧維灝透露,DriveGPT雪湖·海若的首發(fā)車(chē)型是新摩卡DHT-PHEV,即將量產(chǎn)上市。

        值得一提的是,毫末DriveGPT雪湖·海若已正式對(duì)外開(kāi)放,開(kāi)啟對(duì)限量首批客戶(hù)的合作,除了魏牌新能源,北京交通大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院、高通、火山引擎、華為云、京東科技、四維圖新、英特爾等已經(jīng)加入。

        毫末DriveGPT雪湖·海若將攜手生態(tài)伙伴率先探索四大應(yīng)用能力,包括智能駕駛、駕駛場(chǎng)景識(shí)別、駕駛行為驗(yàn)證、困難場(chǎng)景脫困。

        這將有效促進(jìn)自動(dòng)駕駛從業(yè)者和研究機(jī)構(gòu)快速構(gòu)建基礎(chǔ)能力。

        02

        數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)升級(jí)

        毫末一直堅(jiān)信數(shù)據(jù)是人工智能最大的驅(qū)動(dòng)力,并一直以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方式來(lái)推動(dòng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品的升級(jí)。

        截止到2023月4月,毫末輔助駕駛用戶(hù)行駛里程已經(jīng)突破4000萬(wàn)公里,小魔駝的配送量也超過(guò)了16萬(wàn)單,MANA的學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)56萬(wàn)小時(shí),虛擬駕齡相當(dāng)于人類(lèi)司機(jī)6.8萬(wàn)年。

        顧維灝表示,這些數(shù)據(jù)每時(shí)每刻都在增長(zhǎng)變化,2023年將迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

        在對(duì)數(shù)據(jù)的大量應(yīng)用過(guò)程中,毫末已經(jīng)逐步建立起一套基于4D Clips駕駛場(chǎng)景識(shí)別方案,并將逐步向行業(yè)開(kāi)放使用。

        毫末這套場(chǎng)景識(shí)別方案具備極高性?xún)r(jià)比。比如,給出正確的場(chǎng)景識(shí)別標(biāo)注結(jié)果,行業(yè)內(nèi)普遍的價(jià)格是一張圖片約5元;而使用DriveGPT雪湖·海若的場(chǎng)景識(shí)別服務(wù),一張圖片的價(jià)格將下降到0.5元。

        此前有業(yè)內(nèi)人士提到,自動(dòng)駕駛一年要做大概1000萬(wàn)幀圖像人工標(biāo)定,如果單幀圖片整體標(biāo)注成本降低到行業(yè)的1/10,這將極大地降低自動(dòng)駕駛使用數(shù)據(jù)的成本,并且提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和效率,從而加速自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展。

        毫末打造的中國(guó)首個(gè)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)智能體系MANA,在經(jīng)過(guò)一年多的應(yīng)用迭代后,本次AI DAY也迎來(lái)了全面的升級(jí),并正式對(duì)外開(kāi)放賦能。

        顧維灝介紹,MANA計(jì)算基礎(chǔ)服務(wù)針對(duì)大模型訓(xùn)練在參數(shù)規(guī)模、穩(wěn)定性和效率方面做了專(zhuān)項(xiàng)優(yōu)化,并集成到OASIS中;其次,MANA感知和認(rèn)知相關(guān)大模型能力統(tǒng)一整合到DriveGPT雪湖·海若中;第三,增加了使用NeRF技術(shù)的數(shù)據(jù)合成服務(wù),降低Corner Case數(shù)據(jù)的獲取成本。

        與此同時(shí),針對(duì)多種芯片和多種車(chē)型的快速交付難題,MANA優(yōu)化了異構(gòu)部署工具和車(chē)型適配工具。

        此外,MANA的視覺(jué)感知能力持續(xù)提升,一方面可同時(shí)學(xué)習(xí)三維空間結(jié)構(gòu)和圖片紋理,并將純視覺(jué)測(cè)距精度超過(guò)了超聲波雷達(dá),BEV方案也擁有了更強(qiáng)的通用性和適配性;另一方面可實(shí)現(xiàn)單趟和多趟純視覺(jué)NeRF三維重建,道路場(chǎng)景更逼真,肉眼幾乎看不出差異。

        通過(guò)NeRF進(jìn)行場(chǎng)景重建后,可以編輯合成真實(shí)環(huán)境難以收集到的Corner Case。在原有的全局視角修改、添加光照/天氣效果的基礎(chǔ)上,新增合成虛擬動(dòng)態(tài)物體的能力,可以在原有設(shè)定的運(yùn)動(dòng)軌跡上,合成各種Hard Case,模擬城市復(fù)雜交通環(huán)境,用更低成本測(cè)試提升城市NOH能力邊界,更好提升應(yīng)對(duì)城市復(fù)雜交通環(huán)境。

        值得一提的是,面對(duì)目前行業(yè)里最難的視覺(jué)任務(wù)之一——單目視覺(jué)測(cè)量,繼特斯拉后,毫末也在中國(guó)率先開(kāi)始驗(yàn)證能否使用魚(yú)眼相機(jī)代替超聲波雷達(dá)進(jìn)行測(cè)距,以滿(mǎn)足泊車(chē)要求。

        毫末把視覺(jué)BEV感知框架引入到了車(chē)端魚(yú)眼相機(jī),做到了在15米范圍內(nèi)達(dá)到30cm的測(cè)量精度,2米內(nèi)精度高于10cm的視覺(jué)精度效果。泊車(chē)場(chǎng)景使用純視覺(jué)測(cè)距來(lái)取代超聲波雷達(dá),將進(jìn)一步降低整體智駕成本。

        03

        四大戰(zhàn)役全面突圍,拿下三大主機(jī)廠(chǎng)定點(diǎn)

        作為中國(guó)唯一聚焦自動(dòng)駕駛 AI 技術(shù)的盛宴,每屆HAOMO AI DAY,毫末都會(huì)分享最前沿的自動(dòng)駕駛行業(yè)趨勢(shì),發(fā)布最新的技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)展。

        這一次也不例外。

        張凱以《HAOMO SPEED,AI SPEED》為題,分享了對(duì)于2023年自動(dòng)駕駛發(fā)展宏觀(guān)趨勢(shì)的判斷,以及毫末四大戰(zhàn)役及商業(yè)化發(fā)展的最新進(jìn)展。

        張凱認(rèn)為,智駕產(chǎn)品正在進(jìn)入快速增長(zhǎng)的全線(xiàn)爆發(fā)期,2023年將是智能駕駛沖刺之年、大考之年。

        首先,城市導(dǎo)航輔助駕駛產(chǎn)品在2023年將圍繞量產(chǎn)上車(chē)發(fā)力,主要玩家的城市導(dǎo)航輔助駕駛產(chǎn)品進(jìn)入到真實(shí)用戶(hù)覆蓋和多城市落地的比拼。

        其次,行泊一體和末端物流自動(dòng)配送產(chǎn)業(yè)商業(yè)化將成為自動(dòng)駕駛公司深耕的重點(diǎn)。

        在乘用車(chē)領(lǐng)域,搭載行泊一體功能的智駕產(chǎn)品將迎來(lái)前裝量產(chǎn)潮;在末端物流自動(dòng)配送領(lǐng)域,末端物流自動(dòng)配送車(chē)在商超、快遞等場(chǎng)景迎來(lái)爆發(fā),2023年將在這些場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)可持續(xù)商業(yè)化閉環(huán)。

        在第七屆HAOMO AI DAY上,毫末提出要打響“2023 年四大戰(zhàn)役”。如今這四大戰(zhàn)役在短短三個(gè)多月時(shí)間內(nèi)已經(jīng)取得了快速進(jìn)展。

        首先,在“智能駕駛裝機(jī)量王者之戰(zhàn)”上,據(jù)張凱介紹,首款搭載HPilot3.0的新摩卡DHT-PHEV即將重磅上市,第二款搭載毫末HPilot3.0的車(chē)型魏牌藍(lán)山也將在今年發(fā)布。

        截至目前,毫末HPilot整體已搭載近20款車(chē)型。用戶(hù)輔助駕駛行駛里程突破4000萬(wàn)公里,HPilot2.0輔助駕駛?cè)站旭偫锍淌褂寐蔬_(dá)到了12.6%,而且這一比例也在隨著用戶(hù)認(rèn)可度的提高不斷增加。

        在海外布局方面,搭載毫末HPilot的車(chē)輛已運(yùn)往歐盟、以色列等地區(qū)和國(guó)家,陸續(xù)交付到用戶(hù)手中,接下來(lái)將在中東、南非、澳大利亞等市場(chǎng)陸續(xù)投放;同時(shí),毫末HPilot即將量產(chǎn)墨西哥版本及俄羅斯版本。

        今年3月,高工智能汽車(chē)研究院基于前裝量產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)及定點(diǎn)車(chē)型庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行的年度綜合評(píng)估中,毫末憑借前裝近20款車(chē)輛的優(yōu)異表現(xiàn),獲頒年度高階智能駕駛系統(tǒng)量產(chǎn)份額領(lǐng)軍獎(jiǎng)。第三方數(shù)據(jù)佐證毫末是中國(guó)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛絕對(duì)領(lǐng)軍者,毫末持續(xù)引領(lǐng)中國(guó)自動(dòng)駕駛第一名。

        其次是“MANA大模型巔峰之戰(zhàn)”,中國(guó)首個(gè)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)智能體系MANA架構(gòu)已迎來(lái)全線(xiàn)升級(jí)。到2023年4月,MANA學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)超56萬(wàn)小時(shí),相當(dāng)于人類(lèi)司機(jī)6.8萬(wàn)年。毫末DriveGPT雪湖·海若,已經(jīng)完成基于4000萬(wàn)公里駕駛數(shù)據(jù)的訓(xùn)練,參數(shù)規(guī)模達(dá)1200億。

        第三是“城市NOH百城大戰(zhàn)”,中國(guó)首款可大規(guī)模量產(chǎn)落地、重感知城市NOH,已在北京、保定、 標(biāo)簽:

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