计算机网络(二)——传输层

本文涉及的产品
容器服务 Serverless 版 ACK Serverless,317元额度 多规格
容器服务 Serverless 版 ACK Serverless,952元额度 多规格
简介:

从通信和信息处理的角度来看,传输层向它上面的应用层提供通信服务,它属于面向通信部分的最高层,同时也是用户功能的最底层,针对于上三层的资源子网与下三层的通信子网,传输层在两者之间扮演者承上启下的作用;

  传输层的两个主要协议:

  UDP协议与TCP/IP协议

  UDP协议:用户数据报协议

  它是一种不可靠的传输协议,在传输过程中,它不提供反馈,单单只是把传输的数据传送到目的地址当中,对于UDP协议来说,应用层才会保证数据的可靠性;他的通信过程不如TCP/IP那样更可靠,也不具备数据恢复功能;

  UDP是无连接的,即发送数据之前不需要建立连接,因此减少了开销和发送数据之前的时延;

  UDP首部格式:

  源端口:16位,在对方进行回信时使用;

  目的端口:16位,需要使用其指定目的端口号;

  数据报长度:16位,UDP用户数据报的长度;

  UDP首部检验和:16位,检测UDP数据报在传输过程中是否有错;


  TCP/IP协议:传输控制协议

  TCP是面向连接的协议,在双方进行通信时必须先进行连接,通信结束后在释放连接,这两个过程称之为“三次握手”,“四次挥手”;

  TCP/IP协议提供可靠的交付,通过TCP连接发送的数据,无差错,不丢失,不重复,并且按序到达;

  TCP/IP协议提供全双工模式,允许双方在任何时候都能发送数据;

  TCP/IP协议有数据恢复功能;

  TCP/IP首部格式:

  源端口:16位,在对方进行回信时使用;

  目的端口:16位,需要使用其指定目的端口号;

  序列号:32位,第一个发送的数据报序列号随机,下一个的序列号为上一个序列号+1

  确认号:32位,当发送数据报时,确认号,为下一个序列号的值;发送的第一个数据报的确认号为        0;

  首部长度:4位,TCP用户数据报的长度;

  保留标志位:3位,暂时没有被使用;

  加密标志位:3位

  URG:紧急标志位,若该位置1,则优先执行该数据报;

  ACK:确认标志位,在数据通信时,进行回馈,用来响应主动发起连接的建立请求或拆除请求的那一      方;1为确认

  PSH:推进标志位,如果该标志位置1,则在接受方可以将该数据不加入缓存队列,直接交给应用程序      进程进行处理;

  RST:重置标志位,在TCP/IP协议,耗尽或者出现问题时,重新连接TCP/IP协议;

  SYN:同步标志位,用于在建立TCP连接的过程中,主动发生连接建立请求的那一方发起连接的信号;

  FIN:结束标志位,用于结束连接,置1,表结束;

  窗口尺寸:16位,窗口值告诉报文,从本报文首部的确认号算起,接收方目前允许对方发送的数据          量,之所以有这个限制,是因为接收方的数据缓存是有限的;而窗口种类有滑动窗口,          紧急窗口以及拥塞窗口;

  TCP首部检验和:16位,用来检测TCP数据报在传输过程中是否有什么差错;

  紧急标志位:16位,紧急标志位仅在URG置1时有作用,如果有多个URG置1的情况下,谁的紧急标志位           置1则先执行;

  选项:32位,数据段分段的时间戳;

  

  在之前讲过的关于TCP/IP协议建立连接时,需要进行“三次握手”来建立连接,在解除连接时还要进行“四次挥手”的操作;

  三次握手:

  ①发送方生成一个数据报,源端口,目的端口由应用程序提供,序列号随机,确认号为0,SYN同步位置1,发送到目的地址;

  ②接收方收到由发送方发来的SYN请求数据,判断自身能否完成对方所要求的数据通信,如果可以,则返回由其生成的TCP首部数据;将接收到的数据报的源端口转为目的端口,目的端口转为源端口,序列号随机,确认号为发送方发送的下一个序列号;SYN位与ACK位置1,并发送;

  ③发送方在接受了对方的响应数据后,检查其ACK标志位是否置1,如果为1,再看SYN标志位是否置1如果也是1则予以确认,随即生成第二个TCP首部数据序列号为前一个数据的序列号+1,确认号为接收方下一个数据 的序列号,ACK标志为1;

  

  四次挥手:

  ①发送方发送一个FIN位置1的数据报给接收方;

  ②接收方接收到FIN置1的数据报后,发送一个ACK置1的确认报文,表示收到此请求结束报文;

  ③接受放在紧接着发送一个FIN置1的数据报,表示可解除连接;

  ④发送方接收到接收方发送的解除连接报文,主动结束方予以确认,发送ACK标志位置1的TCP首部数   据;


  


本文转自 wujunqi1996 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/12480612/1940121

相关实践学习
通过Ingress进行灰度发布
本场景您将运行一个简单的应用,部署一个新的应用用于新的发布,并通过Ingress能力实现灰度发布。
容器应用与集群管理
欢迎来到《容器应用与集群管理》课程,本课程是“云原生容器Clouder认证“系列中的第二阶段。课程将向您介绍与容器集群相关的概念和技术,这些概念和技术可以帮助您了解阿里云容器服务ACK/ACK Serverless的使用。同时,本课程也会向您介绍可以采取的工具、方法和可操作步骤,以帮助您了解如何基于容器服务ACK Serverless构建和管理企业级应用。 学习完本课程后,您将能够: 掌握容器集群、容器编排的基本概念 掌握Kubernetes的基础概念及核心思想 掌握阿里云容器服务ACK/ACK Serverless概念及使用方法 基于容器服务ACK Serverless搭建和管理企业级网站应用
相关文章
|
5月前
|
网络协议 安全 网络性能优化
计算机网络——传输层(五)
计算机网络——传输层(五)
55 0
计算机网络——传输层(五)
|
5月前
|
网络协议 API
计算机网络:传输层——多路复用与解复用
计算机网络:传输层——多路复用与解复用
148 0
|
17天前
|
域名解析 缓存 网络协议
TCP传输层详解(计算机网络复习)
本文详细解释了TCP/IP协议族的分层模型、各层的功能、TCP报文的格式以及TCP连接建立的三次握手和断开的四次挥手过程。
60 2
TCP传输层详解(计算机网络复习)
|
12天前
|
域名解析 网络协议 前端开发
【第四期】网络层、传输层、应用层
【第四期】网络层、传输层、应用层
16 3
|
2月前
|
网络协议 网络安全
计算机网络-传输层
计算机网络-传输层
|
4月前
|
机器学习/深度学习 网络协议 网络性能优化
[计算机网络]深度学习传输层TCP协议
[计算机网络]深度学习传输层TCP协议
48 1
|
3月前
|
缓存 网络协议 网络性能优化
计算机网络—传输层-tcp、udp协议详解
计算机网络—传输层-tcp、udp协议详解
|
4月前
|
网络协议 程序员 API
网络原理(2)——TCP协议(传输层)
网络原理(2)——TCP协议(传输层)
38 0
|
5月前
|
网络协议 安全 网络性能优化