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TCP IP模型:什么是TCP IP堆栈?协议层,优点

什么是TCP / IP模型? TCP / IP可帮助您确定特定计算机应如何连接到Internet以及如何在它们之间传输数据。当多个计算机网络连接在一起时,它可以帮助您创建虚拟网络。...TCP特性 这是TCP / IP协议的基本特征 支持灵活的架构 向网络添加更多系统很容易。 在TCP / IP中,网络将保持完整,直到源计算机和目标计算机正常运行为止。 TCP是一种面向连接的协议。...在OSI模型中,传输层仅面向连接TCP / IP模型的一层是面向连接的和无连接的。 在OSI模型中,数据链路层和物理层是分开的层。 在TCP中,物理链路和数据链路都合并为单个主机到网络层。...TCP / IP的优点 这里是使用TCP / IP模型的优点/好处: 它可以帮助您在不同类型的计算机之间建立/建立连接。 它独立于操作系统运行。 它支持许多路由协议。...TCP / IP模型的最大好处是,它可以帮助您在不同类型的计算机之间建立/建立连接TCP / IP是设置和管理的复杂模型。

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TCP-IP基础

此外,连接互联网的所有主机跟路由器必须都实现IP的功能。...其他连接互联网的网络设备(如网桥、中继器或集线器)就没必要一定实现IPTCP的功能(有时为了监控和管理网桥、中继器、集线器等设备,也需要让它们具备IPTCP的功能。) 。...在FTP中进行文件传输时会建立两个TCP连接,分别是发出传输请求时所要用到的控制连接与实际传输数据时所要用到的数据连接(这两种连接的控制管理属于会话层的功能) 。...像这种何时建立通信连接何时发送数据的管理功能,从某种宽泛的意义上看属于OSI参考模型中会话层的功能。 应用在发送邮件的那一刻建立TCP连接,从而利用这个TCP连接发送数据。...它的过程首先是将应用的数据发送给下一层的TCP,再做实际的转发处理。 TCP模块的处理 TCP根据应用的指示(这种关于连接的指示相当于OSI参考模型中的会话层) ,负责建立连接、发送数据以及断开连接

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浅谈TCP IP协议栈(二)IP地址

上一节大致了解TCP/IP协议栈是个啥东西,依旧是雾里看花的状态,有很多时候学一门新知识时,开头总是很急躁,无从下手,刚学会一点儿,却发现连点皮毛都不算,成就感太低,所以任何时候学习最重要的是要在合适的时间掌握应该掌握的知识...先简单回顾一下,TCP/IP协议栈: 数据链路层->网络层->传输层->应用层 如果为每一层加上一个ID,就像每个人都有身份证那样,那么可以这样标记: 数据链路层(MAC地址) 网络层(IPV4地址,...和我们生活关系最密切的IP地址: 作为网络层的标识,IP地址这个概念可以说大家肯定都有耳闻,IP地址是一个32位的二进制数,32位是个什么概念呢?...IP地址。...说完IP地址的表示方式,我们再说一下IP地址的分类,IP地址通常分为5类: A类地址 (1.0.0.0—127.255.255.255) B类地址 (128.0.0.0—191.255.255.255

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面向数据连接:TCP

面向连接的传输: TCP TCP:概述 提供的是点对点的服务: 一个发送方,一个接收方 可靠的、按顺序的字节流 : 没有报文边界 管道化(流水线): TCP拥塞控制和流量控制设置 窗口大小 发送和接收...可靠数据传输(TCP怎么实现RDT) 我们知道IP提供的是不可靠的服务 ,而TCP向上层提供的确是可靠的服务, 那么这是如何实现的呢 ?...TCPIP不可靠服务的基础上 建立了rdt 管道化的报文段 • GBN or SR (它实现了两者的混合体) 累积确认(像GBN) 单个超时重传定时器(像GBN) 是否可以接受乱序的,没有规范...基本方案是 : 变化的初始序号+双方确认对方的序号(3次握手) Client建立起连接 。然后将自己的初始序号, x发送TCP SYN报文。...就不会出现老数据传输 TCP 三次握手 : FSM TCP: 关闭连接 客户端,服务器分别关闭它自己这一侧的连接【通过发送FIN bit = 1的TCP段 】 一旦接收到FIN,用ACK回应 【

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TCP IP基础知识

两台计算机通过TCP/IP协议通讯的过程如下所示 ?...TCP是一种面向连接的、可靠的协议,有点像打电话,双方拿起电话互通身份之后就建立了连接,然后说话就行了,这边说的话那边保证听得到,并且是按说话的顺序听到的,说完话挂机断开连接。...也就是说TCP传输的双方需要首先建立连接,之后由TCP协议保证数据收发的可靠性,丢失的数据包自动重发,上层应用程序收到的总是可靠的数据流,通讯之后关闭连接。...下面看TCP协议如何用面向连接的服务来代替应用程序解决传输的可靠性问题。 TCP协议 ? 和UDP协议一样也有源端口号和目的端口号,通讯的双方由IP地址和端口号标识。...TCP连接建立断开 在这个例子中,首先客户端主动发起连接、发送请求,然后服务器端响应请求,然后客户端主动关闭连接

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TCP、UDP、IP 协议分析

为了改善这种缺点,大牛弄出了TCP/IP协议。现在几乎所有的操作系统都实现了TCP/IP协议栈。 TCP/IP协议栈主要分为四层:应用层、传输层、网络层、数据链路层,每层都有相应的协议,如下图 ?...TCP协议 TCP协议是面向连接、保证高可靠性(数据无丢失、数据无失序、数据无错误、数据无重复到达)传输层协议。 1.TCP头分析 先来分析一下TCP头的格式以及每一个字段的含义: ?...发一个RST置位的TCP包断开连接。...MSS = MTU - IP头 - TCP头,MTU表示最大传输单元,我们在IP头分析的时候会讲到,它一般为1500个字节。IP头和TCP 头部带可选选项的时候都是20个字节。...IP软件在存储器中维持一个计数器,每产生一个数据报,计数器就加1,并将此值赋给标识字段。但这个“标识”并不是序号,因为IP是无连接服务,数据报不存在按序接收的问题。

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三十天学不会TCP,UDPIP网络编程-ARP -- 连接MAC和IP

最最重要的,地址在这里:https://www.gitbook.com/book/rogerzhu/-tcp-udp-ip/,或者在gitbook上搜索“三十天学不会TCP,UDP/IP编程”。...IP地址并不匹配,所以就什么也不做,简单的丢弃这个帧就好。...image.png 这里有个有趣的现象,我的局域网的广播地址对应的物理地址是全ff,这一点我在上一节也说过了,链路层广播地址和IP层次的广播地址没有完全直接的关系,可能好几类的IP层次的广播地址映射的都是全...这个提示就来源于gratuitous ARP,每个机器在DHCP(后面会详细介绍这个重要协议的)拿到这个IP之后,会向局域网中广播一个ARP请求,但是这个请求中的目标IP地址是自己已经分配了的IP地址,...发送端如果接收到这么一个回复,那么意味着在网络中有一个和自己一模一样的IP地址的主机,他自己就知道自己的IP地址重复了,于是就会给出这个么一个提示给用户。

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浅谈TCP IP协议栈(四)IP协议解析

通过之前的网络层基础知识,IP地址以及路由器的简介,大家应该对于TCP/IP有一个大致的了解,在脑海里应该对于网络的几个基础概念有个大概的了解,简单点说整个协议栈就是在做一件事,规定网络报文(网络传输中的数据报...协议 传输层——TCP/UDP协议 应用层——HTTP协议 上面的几种协议,如果都能熟练掌握,那基本上就是入门并且偏上的水平了,所以接下来我们就逐一介绍各个协议。...8位协议:代表着这份IP报文承载着何种上层传输协议或者网络协议,常见的取值与对应关系如下: ICMP协议 IGMP协议 TCP协议 UDP协议 IGRP协议 16位首部校验和:用于检验收到的报文是否有差错...第四段: 32位源IP地址:发送方IP地址 第五段: 32位目的IP地址:接收方IP地址 介绍完IP报文的格式以后,我们再来说一下IP报文的特点,其主要特点有以下几点: IP报文具有不可靠性,即不能发送方发送报文后...IP报文的不保序性,既然IP报文是不靠靠的,那相应的,它也不保证发送出的报文的顺序性,也许发包顺序是1、2、3,但是收包顺序可能就是3、2、1 IP报文的分片,若发送报文数据过大,则涉及到报文分片。

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IP、UDP和TCP的关系

基于这两个问题,我们引入 TCP 了。TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。...简化的 TCP 网络四层传输模型 下面我们再看下完整的 TCP 连接过程,通过这个过程你可以明白 TCP 是如何保证重传机制和数据包的排序功能的。 一个TCP连接的生命周期 ?...一个TCP连接的生命周期 从下图可以看出,一个完整的 TCP 连接的生命周期包括了建立连接、传输数据、关闭连接三个阶段。 首先,建立连接阶段。这个阶段是通过“三次握手”来建立客户端和服务器之间的连接。...TCP 提供面向连接的通信传输。面向连接是指在数据通信开始之前先做好两端之间的准备工作。所谓三次握手,是指在建立一个 TCP 连接时,客户端和服务器总共要发送三个数据包以确认连接的建立。...本文链接:https://zhangbing.site/2019/08/19/IP-UDP-TCP/。

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聊聊TCP连接管理

我们今天要讲的TCP是属于运输层的协议,其特点是提供面向连接的可靠的数据传输,此外,TCP还提供了流量控制与拥塞控制等功能。...今天我们要讲的就是TCP连接管理,即TCP如何建立连接与断开连接,后续文章再介绍TCP的其他特性。...TCP建立连接 TCP建立连接的过程也叫“握手”,“握手”需要在客户端和服务端之间交换3个TCP报文,所以也俗称“三次握手”,其过程如下: ?...TCP断开连接 TCP断开连接相对复杂一点,总共分为4个步骤,俗称“四次挥手”。其过程如下: ? 数据传输结束后,双方都可以断开连接,现在假设客户端A主动断开连接。...A经过2MSL时间后,可以保证在本次连接中传输的报文段都在网络中消失,这样一来就能保证在后面的连接中不会出现旧的连接产生的报文段了。 以上就是TCP连接管理的内容了,后续还会继续介绍TCP的其他特性。

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我理解的 TCP 连接

总述 TCP 是面向连接的协议。运输连接是用来传输 TCP 报文的。TCP 运输连接的建立和释放是每一次面向连接通信中必不可少的过程。因此,运输连接有三个阶段,即:连接建立,数据传输和连接释放。...如上图所示,上图画出了 TCP连接过程。假定主机 A 运行的是 TCP 客户程序,而B运行的是 TCP 服务器程序。最初两端的 TCP 进程都处于 CLOSE 状态。...图中在主机下面的方框中分别是 TCP 进程所处于的状态。请注意,A 主动打开链接,而 B 被动打开连接。 B的TCP服务器进程先创建传输控制快 TCB,准备接受客户进程的连接请求。...这时 TCP 连接建立完成,A 进入 ESTABLISHED(已建立连接)状态。 当 B 收到 A 的确认后,也进入 ESTABLISHED 状态。 TCP 连接的释放(四次挥手) ?...数据传输结束后,通信双方都可以释放连接。现在 A 和 B 都处于 ESTABLISHED 状态。 A 的应用进程先向其 TCP 发出连接释放报文段,并停止再发送数据,主动关闭 TCP 连接

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关于TCP overflowed、全连接、半连接队列

背景 最近遇到多台CVM中客户端访问服务器端超时的异常,当时查看了netstat -as信息,凭经验判断可能是tcp overflowed导致的。...我们一起探究探究 这个得从TCP三次握手说起, image.png 相信大家对三次握手都了然于胸,但是如果把这个过程放到linux环境下,结合linux内核的实现逻辑后是个什么形态呢?...image.png 这里有两个队列: 半连接队列:SYN queue ,长度由tcp_max_syn_backlog和net.core.somaxconn和 业务tcp调用listen(fd, backlog...收到Client的ACK报文, 如果全连接队列未满,那么从半连接队列拿出相关信息放入到全连接队列中,进入ESTABLISHED状态 如果全连接队列满了并且tcp_abort_on_overflow是0的话...net.ipv4.tcp_max_syn_backlog 同时,提升 listen(fd, backlog) 的 backlog

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TCP连接建立和释放

什么是TCP协议? TCP 是面向连接的,保证高可靠连性(数据无丢失,数据不错位,数据不乱序,数据无重复)的传输协议。 TCP头 ?...TCP 规定,在连接建立后所有传输的报文都必须把 ACK 置1 推送PSH 当两个应用进程进行交互式通讯是,有时在一端的应用进程希望键入一个命令后立即就能收到对方的响应。在这种情况。...TCP 就可以使用推送 push 操作。 复位 RST 当 RST = 1时,表明 TCP 连接中出现严重的差错(如 由于主机崩溃或其他原因),必须释放连接,然后再重新建立运输连接。...TCP的特点 面向连接的传输层协议 每一条TCP连接只能有两个端点 提供可靠交付的服务 提供全双工通信 面向字节流 建立连接: TCP 三次握手 1....断开连接:四次挥手 A 向 B 发送连接释放报文端,并停止发送数据,主动关闭 TCP 连接,报文端首部 FIN 设置成1 ,序号 seq = u ,它等于前面已经传输过来的最后一个自己的序号+1 B

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【HTTP】连接管理--TCP

几乎所有的HTTP通信都是由TCP/IP承载的,TCP/IP是一种常用的分组交换网络分层协议集。 ?...TCP连接 TCP连接是因特网上的可靠连接 TCP为HTTP提供了一条可靠(是因为 确认延迟)的比特传输管道。从TCP连接一端填入的字节会从另一端以原有的顺序、正确的传送出来。...TCP流是分段的、由IP分组传送 ? TCP通过端口号来保持所有连接持续不断地运行。 这4个值一起唯一地定义了一条连接。...TIME_WAIT累计与端口耗尽 当某个TCP端点关闭TCP连接时,会在内存中维护一个小的控制块,用来记录最近所关闭连接IP地址和端口号。...并行连接:通过多条TCP连接发起并发的HTTP请求; 持久连接:重用TCP连接,以消除连接及关闭时延; 管道化连接:通过共享的TCP连接发起并发的HTTP请求; 复用的连接:交替传送请求和响应报文。

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