最后更新:2022-05-19 03:56:16 手机定位技术交流文章
发件人: 核准封存: 解散 + 分割
包件:OS封装编码
2次封闭后数据观测(捕获工具——电磁船)
该港口只能与一个过程相联系。
目录
TCP 协议转让层:进程到过程+可靠性
网络分层
请求——响应模式
TCP和UDP的区别
TCP协议段格式
TCP原理
确认应答机制
超时重传机制
TCP握手三次,波浪四次,以控制连通性。
使用TCP协议
什么是可靠性??
比起UDP
当数据未传送时, TCP 通知进程它未被发送。
您必须确信您没有收到错误的信息 。
TCP能够确保所收到数据按顺序排列(按发送过程提供的顺序排列)。
基于彼此接受能力和网络线路承载能力的TCP交通控制
TCP采用何种战略确保可靠性?
确认反应机制(数据编号机制+时间移动方法)接受方(另一方的TCP)有义务确认对所收到数据的答复。
在TCP部分的32位数序列号中将数据编号。
可靠性随附头盔安全信息。
UDP和TCP之间有缓冲。
数据传输时不仅被销毁,反而被保存在缓存中。
在2TCP接受缓冲区也有一条。
3 TCP必须跟踪发送或接受的序列号。
在传输数据报告时,发送者的主机必须是网络层的预包装,从上到下:
| 层次 | 主要职责 | 重点协议 | 相关概念 |
| 应用层 | 处理业务逻辑 | HTTP(S) DNS | 请求/响应 |
| 传输层 | 处理不同主机的程序 | TCP UDP | 段/报文/端口 |
| 网络层 | 转换为局域网主机 | IP | 包/IP地址 |
| 数据链路层 | 在局域网,主机主机。 | 帧/MAC地址 |
| 应用水平:基于应用HTTP协议的封装 |
| 以操作系统为基础的转让层TCP协议的封装 |
| 以操作系统为基础的网络层IP协议的封装 |
| 数据链层:取决于操作系统以太网帧封装 |
当源和目的地主机位于同一个网络段时,下列跳跃器是目的地主机。
当发件人和接收主机处于不同的网络段时,发送主机无法确定目的地主机的位置,并设定下一个跳跃。
该设备是一个网关设备,这意味着当您跨过网络时,数据通过多个路由器中继到目标主机。
跨机请求下:
1个相同的服务器到进程( Cliet)
跨主机
您可以在 LINUX 云服务器上安装服务器 。
| TCP | UDP |
| 字节流(同时提供的潜在累积数据) | 数据信息(数据可访问、快速传输) |
| 可靠 | 不可靠 无连接 |
| (不答复,根据彼此携带网络线路的能力、交通控制,按顺序传送给进程) | 我们只能确保发送数据,不能保证收到信息。 |

来源/目的端口号具体说明了数据来源的处理过程和发送到哪个过程。
序列号32位数和经核实的32位数:
4 TCP 头长: 显示 TCP 头部32位数( 4 字节数); 因此, TCP 头长为 15 * 4 = 60 。
6位标志位:
URG: 紧急指点有效性
ACK:确认号有效性
PSH: 通知接收程序, TCP 缓冲器的数据必须快速读取 。
RST: 请求重新连接;RST表示为重返大气层。
SYN:同步文本;SYN标志是同步文本。
FIN:通知对面的一方,这条线即将结束,文章的结尾用FIN标志来表示。
我们稍后再谈16位大小的窗户
16-bit 检查总和: send-end fill, CRC check。 如果接收终端检查失败, 数据将被视为有问题。 这只是一个测试 。
包括了TCP的第一部分和TCP的数据部分。
16项紧急准则:确定哪些数据部分为紧急数据;
暂时忽视是一种40字头的选择。
TCP的数据传输控制技术分为两类:安全和效率。
这些方法和多两次结构的概念相似,因为最大限度地提高传输效率,以确保数据传输安全。

每个字节用TCP编号。
每个ACK都包含一个序列号 向发件人表明我收到什么数据


TCP将识别序列号,然后当B收到这些复制件时,去除重量。
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