首页 智简园区WLAN SmartRadio技术白皮书

智简园区WLAN SmartRadio技术白皮书

举报
开通vip

智简园区WLAN SmartRadio技术白皮书华为智简园区WLANSmartRadio技术白皮书A缩略语华为智简园区WLANSmartRadio技术白皮书摘 要随着时代的进步与科技的发展,接入无线网络的终端数量呈爆发式增长,高密接入场景变得越发普遍,无线频谱资源竞争加剧、高密并发接入困难、快速漫游效果不佳等问题也变得越来越突出,直接影响用户网络应用体验。SmartRadio是一套全面而高效的解决方案,通过一系列创新技术针对Wi-Fi全系列应用场景做了深度优化,特别是在高密、快速漫游、混合多业务等场景下可以明显提升Wi-Fi网络资源利用效率,为用户提供最佳网络体...

智简园区WLAN SmartRadio技术白皮书
华为智简园区WLANSmartRadio技术白皮书A缩略语华为智简园区WLANSmartRadio技术白皮书摘 要随着时代的进步与科技的发展,接入无线网络的终端数量呈爆发式增长,高密接入场景变得越发普遍,无线频谱资源竞争加剧、高密并发接入困难、快速漫游效果不佳等问题也变得越来越突出,直接影响用户网络应用体验。SmartRadio是一套全面而高效的解决方案,通过一系列创新技术针对Wi-Fi全系列应用场景做了深度优化,特别是在高密、快速漫游、混合多业务等场景下可以明显提升Wi-Fi网络资源利用效率,为用户提供最佳网络体验。华为智简园区WLANSmartRadio技术白皮书摘要目 录摘 要 ii概述 1产生背景 1技术实现 1客户价值 1方案原理 3DFA 3网络建设阶段DFA 3网络运行新增AP场景 5网络运行AP异常场景DFA 5云AP调优 6负载均衡 9频谱导航 9AP间负载均衡 10动态EDCA 11Airtime公平调度 14典型组网应用 18大型展会场景 18高密体育场馆场景 19A缩略语 20华为智简园区WLANSmartRadio技术白皮书目录 1概述1.1产生背景随着时代的进步与科技的发展,接入无线网络的终端数量呈爆发式增长,高密接入场景变得越发普遍,无线频谱资源竞争加剧、高密并发接入困难、快速漫游效果不佳等问题也变得越来越突出,直接影响用户网络应用体验。1.2技术实现SmartRadio是一套全面而高效的解决方案,通过一系列创新技术针对Wi-Fi全系列应用场景做了深度优化,特别是在高密、快速漫游、混合多业务等场景下可以明显提升Wi-Fi网络资源利用效率,为用户提供最佳网络体验。SmartRadio技术包含如下关键特性:DFA(DynamicFrequencyAssignment,动态信道调整)、智能负载均衡、动态EDCA(EnhancedDistributedChannelAccess,增强的分布式信道访问)技术、公平调度技术。1.3客户价值1、简化网规、运维工作SmartRadio的DFA特性可以满足客户降低运维成本的需求。在WLAN网络中,AP数量众多,在高密场景更甚。AP数量越多,网规、运维时需要投入越多的人力,另外若需要添加新的AP至网络或有个别AP无法正常工作(例如断电)时,又需要新的网规人力投入。SmartRadio技术可以简化网规工作,减少了Wi-Fi网络同频干扰,同时降低后期运维投入成本。2、提升系统容量和用户体验华为智简园区WLANSmartRadio技术白皮书1概述由于WI-FI空口采用的是基于竞争的多址接入方式,在同一个射频下接入的用户数越多,竞争开销越大,体现在空口吞吐率也会越低,用户体验也会越差。利用SmartRadio的负载均衡特性,可以帮助将网络中的用户尽可能均匀的分布在不同的AP下。对于单个用户,接在用户数相对更少的AP下自然能够得到更大的吞吐率,用户体验自然越好。而对于整个网络,用户尽可能均匀分布在不同的AP下,自然也能够获得更大系统容量。开启公平调度功能保证了高速率用户和低速率用户有相同的传输时间,提升了高速率用户的体验,实现AP更高的系统吞吐率。3、提升5G的频谱利用率当前2.4G频段存在诸多弊端:1)信道拥挤。大量的非Wi-Fi设备如微波炉、蓝牙终端等工作在2.4G频段上,这些设备带来的系统外的干扰一直影响着Wi-Fi系统的性能。2)频谱资源有限。2.4G只有83.5MHz的频率资源,频率资源少意味着频率复用更加紧密,系统内的干扰更大。而与之相对应的5G频段不仅干扰源少,而且频率资源也非常丰富。不幸的是很多支持2.4G和5G的双频终端,默认先在2.4G频段上接入WI-FI网络。这样现网中的很多双频终端会接入拥挤不堪的2.4G,而放着干扰少、频率资源丰富的5G频段不用。SmartRadio的频谱导航特性可以在5G不过载的前提下,引导终端从5G接入,提升5G的频谱利用率。 2方案原理华为WLANSmartRadio技术主要包含以下几个组成部分:DFA、负载均衡、动态EDCA、空口公平调度。下面针对这几部分的原理进行分析。华为智简园区WLANSmartRadio技术白皮书2方案原理2.1DFADFA不是一个单独使用的特性,该特性需要与TPC、DCA一起完成整网的频段、信道和功率自动调整,合力将无线环境优化到最佳。·TPC全称为TransmitPowerControl、发射功率调整,其作用就是在整个无线网络的运行过程中,根据实时的无线环境情况动态地分配合理的功率。最终目标是选择一个合适的发送功率,既能满足本AP的覆盖范围 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 ,又不会对邻居AP形成较大的干扰。·DCA全称为DynamicChannelAssignment、动态信道调整,其调整对象为信道,具体是通过同一射频内的信道调整,可以保证每AP能够分配到最优的信道,尽可能地减少和避免相邻或相同信道的干扰,保证网络的可靠传输。·DFA的调整对象是射频,其作用是将冗余的2.4G射频关闭或调整monitor或调整为5G。下面就从不同阶段介绍DFA特性的作用,也涵盖了TPC和DCA的使用。2.1.1网络建设阶段DFA射频自动规划空口资源图2-1网络建设阶段DFA 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 图·在冗余射频识别前,10min内完善邻居信息现网中AP通过收集邻居AP发出的beacon和探测帧,来完善邻居信息 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 。邻居信息表中记录了邻居AP对本AP射频构成的干扰程度。如果某一邻居AP的射频干扰超过门限,则对该邻居AP的射频做标记。·在冗余射频识别前,经过2次TPC做功率调整。在用户执行开局命令前,每AP射频的最低发射功率都由网规给出。此最低功率可保证终端的性能保持在最高值。TPC功率调整算法,是记录邻居AP信息后,对干扰大的邻居AP射频降功率,功率不能降低至最低门限。TPC功率调整是循序渐进的、伴随着邻居AP信息的再判断,如此两次后,便达到了信道规划下的最佳功率。·在迭代二中识别冗余射频并进行DFA与TPC,将冗余射频关闭或切换。冗余射频即功率调整后,依然对周围AP造成干扰的射频。此时就需要根据AP的能力做出DFA调整了,调整的结果为将2.4G射频关闭或切换。支持双频切换的AP,则将2.4G切换为5G;不支持双频切换的AP,则将2.4G切换为monitor模式或关闭射频,使其不发包。·2.4G冗余射频经过DFA调整后,再经过第三、四轮迭代对整网的射频进行信道优化。2.1.2网络运行新增AP场景与前文所述过程类似,AP收集邻居信息,进行DFA&TPC算法调整,该阶段加入了DCA算法,目的是调整整网5G射频的信道。图2-2网络新增加APDFA流程·扫描,新增AP构建2.4G射频的邻居信息。若AP为2.4G+5G则进行冗余射频判定;若AP为5G+5G,则不需要进行。构建2.4G拓扑不需要关注已完成网络规划AP中切换到5G的射频。·调整整网的5G射频。冗余射频调整完后,继续进行5G射频的信道、功率优化。2.1.3网络运行AP异常场景DFAAP异常下线,信号补盲。以下图为例,AP3出现了异常,导致信号消失。图2-3补盲场景DFA流程·将AP3邻居中的前TOP4射频切回2.4G频段。选择原则:优先选择monitor/shutdown射频;优先选择无终端或终端数量少的射频。·扫描,重新构建2.4G射频的邻居信息。·调整整网的5G射频。2.1.4云AP调优云AP和传统AC调优的核心算法逻辑是一致的,都是通过AP探测、收集周围邻居射频、干扰信息,然后上报调优计算引擎,计算引擎计算完毕后,将各AP分配的信道、功率下发给对应的AP。和传统AC不同的是,传统网络的调优计算引擎是部署在AC上,云网络的调优计算引擎是部署在LeaderAP上。LeaderAP的选举云AP本质是胖AP,各自独立的,但WLAN一些业务如调优需要集中处理,又没有AC的角色,为兼顾可靠性、性能,又需要本地计算,所以需要一个类似AC的全局控制角色。LeaderAP,就是在一组AP里面选举一个能力比较强的AP作为LeaderAP,负责整个组的全局的业务功能。LeaderAP负责的业务:调优、负载均衡、WIDS黑名单防御等。Leader选举后,其他AP都会和LeaderAP建链capwap链路,以便发送调优、负载均衡的消息。LeaderAP的竞选规则LeaderAP是云AP自选举过程,当前不受控制器控制、干涉,也无法查看。AP选举报文是私有的2层广播报文,因此各AP要在同一个2层域内,且端口不能配置隔离。云AP间相互发送广播的2层报文(EthType=0xfffd),携带自身的相关能力,通过如下竞选规则选举(优先级从高到低)。·管理规格更大的设备优先选举为Leader。·优选硬件能力强的云AP作为Leader。·优选启动时间长/系统启动时间早的云AP作为Leader。·Mac地址最小的优先选举为Leader。LeaderAP没有实时备份,当LeaderAP异常时,SlaveAP会重新发起建链过程。当已选举好的网络中增加一台优先级更高的AP(规格、性能高),会重新触发LeaderAP选举;SlaveAP会和老LeaderAP断链、和新LeaderAP建链,老LeaderAP没有管理的Slave时,也会和新LeaderAP建链。云AP调优的过程图2-4云AP的调优实现·控制器上配置调优配置,调优可以分为三种,控制器会将调优的配置、参数下发到AP。·手动模式:用户手动点击触发调优。·自动模式:根据设置的调优间隔进行周期性的调优。·定时模式:按指定的时间点周期性的调优。·AP上根据配置模式执行相应的调优探测,切换信道扫描周边邻居信息(扫描持续15分钟)。·AP在探测期间,每10s会上报Leader探测到的数据。·LeaderAP会每5分钟计算一次调优结果,共计算3次以达到算法收敛的效果。·LeaderAP最终将调优结果下发到组内的各个AP,包括计算好的信道、功率。2.2负载均衡负载均衡是一个大的概念,华为的负载均衡特性包含两个具体的特性:频谱导航和AP间负载均衡。频谱导航在同一个AP的不同频段(2.4G&5G)的射频上实现。在终端初始接入时,双频AP根据接收到的终端probe记录终端支持频段的能力,再根据双频之间的负载情况,帮助终端在本AP上负载轻的射频接入。AP间负载均衡在同一个频段的不同AP射频间实现。在终端接入AP时,AC根据负载均衡算法限制新关联用户从负载均衡组中的负荷重的AP接入,帮助终端从负载均衡组中负载轻的AP接入。2.2.1频谱导航下文将分两个阶段来介绍该功能,分别为终端能力收集、引导终端关联5G优先。终端能力收集AP通过收到的终端Proberequest来判断终端致支持的频段能力。终端一般存在3种能力:2.4Gonly,5Gonly和支持双频。实际上现在市面上支持5G终端一般都会支持2.4G,也就说5Gonly的终端很少。当AP从2.4G收到Probe请求时,如果在连续的一段时间内只能收到2.4G的Probe请求,则认为该终端只支持2.4G频段;否则认为该终端是双频终端。相同的逻辑也用于5G上的判断。引导终端关联5G1、确定终端优先关联5G的前提首先要明确引导终端关联5G的前提,如果不把2.4G和5G上的负载情况进行比较,而一味的将支持5G的终端引导到5G射频上可能会出现5G射频负载高,而2.4G射频负载轻的结果。为了实现2.4G和5G射频之间的负载均衡,真正达到既能提升5G利用率,又能提升容量和用户体验的目的,华为频谱导航特性中考虑了2.4G和5G射频之间的负载均衡。根据负载情况决定当前终端接入时是从2.4G优先接入还是从5G优先接入:首先判断AP的接入用户数是否超过起始门限(start-threshold),如果没有,则STA可以优先接入5G射频。如果超过,则AP将根据公式(5G射频接入的用户数–2.4G射频接入的用户数)/5G射频接入的用户数*100%,计算出两个射频间负载差值与双频间负载均衡的差值门限(gap-threshold)比较,从而判断让STA在哪个频段接入。举例来说,当使能频谱导航功能后,如果STA在2.4G向AP发起关联请求,假设现在用户数超过start-threshold,则需要根据两个射频间的负载差值进行双频间的负载均衡。如果(5G射频接入的用户数–2.4G射频接入的用户数)/5G射频接入的用户数*100%>gap-threshold,则优先使该用户在2.4G射频上线;反之,则优先使该用户在5G射频上线。2、控制终端接入 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 在确定了5G优先的以上两个门限后,如果接入的5G终端没有达到门限,则引导终端接入5G;如果达到门限,则引导接入2.4G。引导方法为限制AP对终端proberequest的响应。为了防止部分终端“一根筋”地从非优选频段接入(这种情况一般会出现在2.4G上),但由于非优先频段不响应而影响这类终端用户接入体验。在非优选频段收到一定次数的Probe请求后,优先频段还没有收到Probe请求,非优先频段会回复响应,让该终端从非优先频段接入。同时会刷新该STA的频段能力,记录此STA支持频段当前的非优选频段(一般为2.4G)。引导终端在射频间迁移:该过程原理与AP间负载均衡中引导关联终端迁移一样,见后面内容详述。2.2.2AP间负载均衡频谱导航是在同一个AP的2.4G和5G之间实现负载均衡的特性。AP间负载均衡是在不同AP间的相同频段之间实现负载均衡的特性。分为三个阶段介绍该功能,分别为AP主动通告负载、建立负载均衡组、引导关联终端迁移。AP主动通告负载AP通过在beacon帧和proberesponse帧中携带QBSSLoadIE通告发包AP的负载。该IE可向终端通告AP两个射频各自已关联的终端数量及信道利用率,终端根据这两个数据主动挑选最优的(终端数量最少、信道利用率最小)射频接入。QBSSLoadIE来自于IEEE802.11e 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ,11n及以后的AP和终端都支持该标准。如果终端支持ieee802.11k标准,AP会响应终端发出的neighborreportrequest报文,回复neighborreportresponse报文,将邻居AP的信息告知终端。建立负载均衡组负载均衡组可以通过手动方式生成,也可以通过自动生成的方式。不管是手动的还是自动的,负载均衡组的AP必须是同一个AC下的,且是同频段的。1、手动生成IT工程师人工向负载均衡组中添加AP射频,最多可以添加16个同频段的AP射频。2、自动生成终端周围AP通过收集终端的部分管理帧、控制帧以及数据帧,将终端信息上报至AC。AC将所有上报该STA的AP动态组成一个组。如果终端支持ieee802.11k标准,AP可通过beaconreport报文收集终端周围的AP信息。具体为AP主动发beaconreportrequest报文给终端,终端回应beaconreportresponse报文给AP,后者包含有终端探测到的周围AP信息。有些终端会周期性地发送beaconreportresponse报文,AP也会被动接收这些信息。无论哪种方式,AP都会将信息上送至AC,由AC生成终端的邻居AP信息,即负载均衡组。引导关联终端迁移终端迁移的结果有2种:同AP2.4G向5G迁移、均衡组内同射频间高负载向低负载迁移。AC会对AP进行遍历,判断是否需要迁移终端,迁移的准则需要同时满足以下几点:1.同AP射频间迁移,两射频上终端数量要低于频谱导航的两个门限;2.存在邻居AP;3.邻居AP射频负载小于源AP射频;4.邻居AP射频信号质量高于最低门限;5.邻居AP射频信号质量高于源AP射频或略微差于源射频;迁移的方法如下:若终端支持IEEE802.11v标准,则使用该标准中的BSSTransitionManagement(BTM)消息使得终端迁移到邻居AP。若终端不支持IEEE802.11v标准或使用BTM迁移失败,则使用deauth帧迫使终端迁移到邻居AP。终端迁移成功或失败,均会在一定时间内不对终端做动作,使得终端停留在当前AP。2.3动态EDCAWMM主要定义了802.11e中的EDCA,EDCA将数据报文分为4个AC队列(AccessCategory):AC_VO(Voice)、AC_VI(Video)、AC_BE(BestEffort)、AC_BK(background),高优先级的AC占用信道的机会大于低优先级的AC。每个AC队列被赋予一套信道竞争EDCA(EnhancedDistributedChannelAccess)参数,参数组合定义了对应AC队列占用信道的能力。如下AC队列到信道竞争的逻辑示意图。图2-5信道竞争逻辑示意图 参数名 参数含义 仲裁帧间隙数AIFSN(ArbitrationInterFrameSpacingNumber) 在DCF机制中,空闲等待时间(DIFS)为固定值。WMM针对不同AC可以配置不同的空闲等待时间,AIFSN数值越大,用户的空闲等待时间越长,优先级越低。 最小竞争窗口指数ECWmin(ExponentformofCWmin)和最大竞争窗口指数ECWmax(ExponentformofCWmax) 这两个值共同决定了平均退避时间值,这两个数值越大,用户的平均退避时间越长,优先级越低。 传输机会限制TXOPLimit(TransmissionOpportunityLimit) 用户一次竞争信道成功后,可占用信道的最大时间,这个数值越大,用户一次能占用的信道时长越大。如果是0,则每次占用信道后,只能发送一个报文。EDCA参数自适应是指,AP对检测到的语音视频业务类型,做EDCA参数的调整。EDCA参数自适应的流程逻辑示意图如下:图2-6动态EDCA参数流程逻辑示意图EDCA自适应,流程逻辑说明:1.各AC调度队列负载测量模块:对各AC调度队列中的待发送数据包进行空口发送时长统计,用于计算各AC的待调度负载量。2.参数配置策略选择机制:根据现有系统中AC负载比重,选择一种参数配置机制。3.参数配置机制:本系统涉及三种参数配置机制,分别为VO_BasicPolicy、VO&VI_OptimizedPolicy、SuperSlot_4ACPolicy。4.WLAN默认开启EDCA自适应,AP配置微秒级调度。2.4Airtime公平调度Airtime技术改变了WMM中每个AC队列的调度方式。由原来的先进先出的调度变为基于时间的公平调度,保证不同速率的用户获得相同的累积调度时间。在每次发包前,选择累积时间最小的用户发包,从而达到队列中的每个用户趋近分到相同时间的空口资源。如下图中,在使用Airtime技术后,同一个AC队列中的不同速率的用户经过调度后,可以获得相同的调度时间:低速率用户不在长时间“霸占”空口,高速率用户可以获得更多的发送机会。图2-7WMM+Airtime调度下面再介绍一下Airtime的调度是如何实现的。1、新加入用户对于新加入队列用户,由于其无调度历史记录,其对应的累积调度时间为0,直接加入到队列的队头,最先得到调度。图2-8新加入用户的处理如上图所示,假设在AP上的某个AC的队列里有5个用户正在排队调度,当新加入用户6加入后,由于用户6是新加入用户,并无历史调度记录,其对应的累积调度时间为0,刷新队列时用户6被刷到队列的最前面,首先获得调度。2、已加列用户对于已经加入队列用户,在完成一个包的发送后,如果还有数据需要发送,根据其已累计占用的历史时间,刷新在调度队列中的位置;如果没有数据需要发送,则从队列中清除。图2-9已加入用户的处理如上图中,假设调度队列中有5个用户,用户1~用户5,按照优先级由高到低的顺序分布在调度队列中,队列头的用户1先被调度,发送完一轮数据后,并将用户1从调度队列中删除。如果用户1已经没有数据需要发送,则直接调度优先级次高的用户2;如果用户1还有数据需要发送,AP刷新用户1的累积调度时间,并按照累积时间越小越靠前的原则重新加入队列,插入用户4和用户5之间,并调度优先级次高的用户2。为防止有些用户一直得到调度,而有些用户被饿死的情况,比如新加入的用户,其一直得到优先调度,而已经在队列中的用户仍然有数据需要发送而得不到调度,需要周期性的对统计时间清零,清零周期为5秒。虽然WMM已经是WLAN网络的主流,但实际上网络中也存在非WMM的场景,如AP的WMM特性关闭,这时候Airtime是不是就不生效了?答案是否定的。关闭WMM后,用户将不不会根据其优先级进入不同的AC队列,他们会进入同一个队列,此时Airtime仍然可以对这个共用的队列生效。图2-10非WMM下Airtime调度 3典型组网应用3.1大型展会场景在一些大型的发布会,比如华为每年的HC(HuaweiConnect)大会,都会为参会的现场嘉宾和媒体提供免费的WI-FI接入服务。在以往的这些大型的发布会上我们发现2.4G频段上吸收过多的用户,而5G的射频吸收的用户却很少。出现这种一边是“火焰”一边是“海水”的局面的原因既跟支持双终端普及率有关,也跟很多双频终端默认先从2.4G尝试接入有关。在华为的HC大会上部署的WLAN网络开启了频谱导航特性,很好地实现了将双频终端引导到5G的射频上,会后的统计数据表明5G射频上吸收的用户数在50%左右,而吸收的吞吐率已经超过了50%。发布会上提供的高质量的WI-FI接入为嘉宾和媒体提供了便捷的访问网络的服务,深受参会人员的喜爱和好评。华为智简园区WLANSmartRadio技术白皮书3典型组网应用3.2高密体育场馆场景在一些大型的体育场馆部署WI-FI已经成为一种趋势,在欧洲华为已经成功地为德甲的多特蒙德,荷甲的阿贾克斯等足球场馆部署了高密WI-FI覆盖。这些WI-FI网络为球迷分享比赛,赛事直播,媒体播报,在线博彩等提供了便捷的接入服务。在高密体育场馆中,为了满足数万用户的接入,对5G的充分利用非常重要,所有的AP都工作在双频模式。同时为了满足高密度的用户,相邻两个AP的间距最小只有7米左右。在这种场景下,利用负载均衡特性可以将双频用户引导到5G上,最大化每个AP的接入用户数和容量;利用负载均衡特性还可以帮助覆盖相邻的AP之间做负载均衡,接入用户少的AP帮助接入用户多的AP分担一些负载(用户行为会导致部分AP接入用户多,部分AP接入用户少),提升每个接入用户的接入带宽和体验。 A缩略语 A AP AccessPoint 无线终端 AC AccessController 无线终端接入点 D DFA DynamicFrequencyAssignment 动态信道调整 E EDCA EnhancedDistributedChannelAccess 增强的分布式信道访问 S STA Station 无线终端 W WLAN WirelessLocalAreaNetwork 无线局域网
本文档为【智简园区WLAN SmartRadio技术白皮书】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
IT人
暂无简介~
格式:doc
大小:822KB
软件:Word
页数:23
分类:互联网
上传时间:2020-01-22
浏览量:25