计算机网络相关知识点

谈一谈对OSI七层模型和TCP/IP四层模型的理解?

这两种模型都是网络通信中重要的参考模型,他们的设计和功能有一些区别。

       首先OSI,OSI七层模型,也被称为开放系统互联参考模型,是一种在国际标准化组织(ISO)中使用的网络互联模型。这个模型将网络通信的过程分为了七个独立但相互关联的层次,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。其中,应用层直接面向用户提供服务,例如文件传输、电子邮件、远程登录等。

        相比之下,TCP/IP四层模型是一种更为实际的网络通信模型,通常被用于互联网协议族(IPv4)中。这个模型包括应用层、传输层、网络层和网络接口层。其中,应用层同样直接为用户提供服务,例如电子邮件传输、网络浏览等。

        这两种模型的共同点在于他们都采用了层次结构的概念,能够提供面向连接和无连接两种通信服务机制。然而,他们也存在一些显著的区别。

       1.两者的层次结构不同。OSI模型分为七层,而TCP/IP模型分为四层。这意味着OSI模型对网络通信过程的划分更为细致,但同时也增加了理解和实现的复杂性。TCP/IP模型的四层结构相对更为简洁,更容易理解和实现。

       2.两者对可靠性的要求不同。OSI模型对可靠性的要求相对更高,它在设计时考虑了各种错误和异常情况,并通过冗余和恢复机制来确保数据的完整性和可靠性。而TCP/IP模型则更注重效率和速度,因此在一些场景下可能会牺牲一定的可靠性。

       3.两者的应用范围也有所不同。OSI模型是一个理论模型,并没有成熟的产品与之对应。而TCP/IP模型则是互联网的实际标准,被广泛应用于各种网络设备和操作系统中。

总的来说,OSI七层模型和TCP/IP四层模型都是网络通信中的重要参考模型,它们的设计和功能各有特点。在实际应用中,我们可以根据实际需求来选择适合的模型。

谈谈TCP协议的3次握手过程?

三次握手过程描述:

        1.第一次握手:客户端向服务器发送一个同步数据包(同步SYN=1,确认ACK=0,序号seq=x

        2.第二次握手:服务器同意,并回复客户端一个数据包(同步SYN=1,确认ACK=1,序号seq=y,确认号ack=x+1

        3.第三次握手:客户端收到服务器的确认之后,再给服务器发送一个数据包。数据包的TCP首部内容:同步SYN=0,确认ACK=1,序号seq=x+1,确认号ack=y+1

TCP协议为什么要3次握手?2次,4次不行吗?

TCP协议选择三次握手而不是两次或四次,主要是出于对可靠性效率的综合考虑。

首先来看为什么不能选择两次握手。TCP协议是全双工的,即发送和接收双方都需要进行数据的确认和交互。在两次握手的情况下,发送方发送请求后,接收方只能确认收到请求,但无法确认请求是否被接收方正确处理。这种情况下,如果请求在传输过程中丢失或损坏,接收方因为没有进行确认,就无法发现请求存在问题,这将导致连接不可靠。因此,两次握手无法满足TCP协议对可靠性的要求。

那为什么不能选择四次握手呢?三次握手已经能够保证数据的可靠传输,而四次握手虽然在某些情况下可能增加可靠性,但同时也增加了握手过程的复杂性和延迟。四次握手的多余步骤并没有带来明显的效益提升,反而可能因为复杂的处理过程而降低TCP协议的效率。因此,从效率和实用性的角度考虑,三次握手是最优选择。

综上所述,TCP协议选择三次握手而不是两次或四次,是为了在保证数据可靠传输的同时,尽可能提高传输效率。三次握手既可以确认发送方和接收方之间的连接建立,也可以确保数据在传输过程中的正确性,是一种高效且可靠的网络通信协议。

谈谈TCP协议的四次挥手过程?

        第一次挥手:首先客户端服务器发送连接释放的请求报文(数据包),并停止发送数据。(终止FIN=1,确认ACK = 0

        第二次挥手:服务器收到连接释放的报文之后,给客户端发送确认报文。从客户端服务器这个方向上的连接就释放了,TCP连接处于半关闭状态。(终止FIN=0确认ACK=1,序号位seq=v,确认号ack=u+1

        第三次挥手:若服务器已经没有向客户端发送的数据了,其应用进程就通知TCP释放连接,并向客户端发送确认报文。(确认ACK=1,终止FIN=1)

        第四次挥手:客户端收到服务器的连接释放报文段后,向服务器发出确认报文。(确认ACK=1,终止FIN = 0


什么是流量控制?

简单来讲:流量控制是为了控制发送方发送速率,保证接收方来得及接收。

  TCP连接的每一方都有固定大小的缓冲空间,TCP 的接收端只允许发送端发送接收端缓冲区能接纳的数据。当接收方来不及处理发送方的数据,能提示发送方降低发送的速率,防止包丢失,从而实现流量控制。

        TCP使用的流量控制是 利用滑动窗口实现。


什么是滑动窗口?

滑动窗口是一种流量控制技术,它在计算机网络中用于控制数据包的发送和接收

具体来说,滑动窗口协议在数据流的发送和接收过程中,通过动态地调整窗口大小来控制数据包的发送和接收速率。窗口大小即指在任意一段时间内可以发送或接收多少数据包。当窗口大小达到上限时,发送方或接收方必须停止发送或接收数据包,直到窗口大小再次调整。

滑动窗口协议有两种类型:固定窗口大小动态窗口大小。在固定窗口大小协议中,窗口大小是固定的,而在动态窗口大小协议中,窗口大小可以动态调整。

滑动窗口协议的应用非常广泛,例如在网络传输、文件传输、数据库事务处理等领域都可以看到它的身影。它不仅可以防止网络拥塞,提高数据传输的效率和可靠性,还可以用来控制数据的流量,确保接收方能够来得及处理接收到的数据。


什么是拥塞控制?

        拥塞控制就是为了防止过多的数据注入到网络中,控制的目的就是避免「发送方」的数据填满整个网络,控制「发送方」的数据发送量。

  TCP 主要通过四个算法来进行拥塞控制:慢启动拥塞避免拥塞发生快速恢复

如下图:(阻塞发生时的超时重传)

如下图:(阻塞发生时的快速重传)


TCP和UDP有什么区别?

TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)之间存在以下区别:

  1. 连接性:TCP是面向连接的,在发送方和接收方在发送数据之前,必须通过三次握手建立连接。相反,UDP是无连接的,发送方和接收方之间的数据传输不需要事先建立连接。
  2. 可靠性:TCP是可靠的传输协议,通过添加序号机制、确认机制、超时重传机制和数据校验等功能,确保数据的可靠传输。然而,UDP是不可靠的协议,其仅在IP协议的基础上添加了端口和差错检查功能,由于IP协议尽最大努力传输,所以导致了UDP的不可靠性。
  3. 数据传输方式:TCP协议是面向字节流的,它将应用层传递下来的数据仅仅当做无结构的数据流,并不知道所传数据流的含义。它可能将应用程序的两个数据块拼接到一起组成一个段发送。相比之下,UDP是面向报文传输的,发送方的UDP对应用程序交下来的报文,在添加首部后就向下交付IP层,不会进行任何拼接操作。
  4. 类型

    特点

    性能

    应用场景

    首部

    是否面向连接

    传输可靠性

    传输效率

    所需资源

    TCP

    面向连接

    可靠

    要求通信数据可靠

    (如文件传输、邮件传输)

    20个字节-60个字节

    UDP

    无连接

    不可靠

    要求通信速度快

    (如音频、视频)

    8个字节

总的来说,TCP和UDP都有各自的优点和使用场景。TCP的主要优点是其可靠性和顺序性,而UDP的主要优点则是其简单性和实时性。选择使用哪一种协议主要取决于应用程序的具体需求和网络环境。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/90157.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

基于YOLOv8模型的蜜蜂目标检测系统(PyTorch+Pyside6+YOLOv8模型)

摘要:基于YOLOv8模型的蜜蜂目标检测系统可用于日常生活中检测与定位蜜蜂目标,利用深度学习算法可实现图片、视频、摄像头等方式的目标检测,另外本系统还支持图片、视频等格式的结果可视化与结果导出。本系统采用YOLOv8目标检测算法训练数据集…

SPA项目之主页面--Mock.js以及组件通信(总线)的运用

🥳🥳Welcome Huihuis Code World ! !🥳🥳 接下来看看由辉辉所写的关于VueElementUI的相关操作吧 目录 🥳🥳Welcome Huihuis Code World ! !🥳🥳 一.Mock.js是什么 二.为什么要使用…

Baumer工业相机堡盟工业相机如何通过BGAPI SDK设置相机的图像剪切(ROI)功能(C#)

Baumer工业相机堡盟工业相机如何通过BGAPI SDK设置相机的图像剪切(ROI)功能(C#) Baumer工业相机Baumer工业相机的图像剪切(ROI)功能的技术背景CameraExplorer如何使用图像剪切(ROI)功…

【Linux】线程安全

线程互斥互斥相关背景概念 互斥量mutex互斥量接口初始化互斥量函数销毁互斥量互斥量加锁互斥量解锁代码模拟 互斥量实现的逻辑常见锁的概念死锁什么叫做阻塞?产生死锁的四个必要条件如何避免死锁 Linux线程同步同步概念与竞态条件条件变量条件变量函数代码练习 条件…

pytest之parametrize()实现数据驱动

第一个参数是字符串,多个参数中间用逗号隔开 第二个参数是list,多组数据用元组类型;传三个或更多参数也是这样传。list的每个元素都是一个元组,元组里的每个元素和按参数顺序一一对应 传一个参数 pytest.mark.parametrize(‘参数名’,list)…

【Spring Boot】拦截器学习笔记

一、普通拦截器 1,新建类MyWebConfig实现WebMvcConfigurer,实现addInterceptors方法 Overridepublic void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {registry// 不拦截哪些请求.excludePathPatterns("/login")// 拦截哪些请求.addPat…

Kubernetes 上的数据已跨越鸿沟:在 GKE 上运行有状态应用程序的案例

Kubernetes 是当今云原生开发的事实上的标准。长期以来,Kubernetes 主要与无状态应用程序相关,例如 Web 和批处理应用程序。然而,与大多数事物一样,Kubernetes 也在不断发展。如今,我们看到 Kubernetes 上有状态应用程…

在docker中删除none镜像

在构建过Docker镜像的电脑上查看本地镜像列表,有可能看到下图红框中的镜像,在列表中展示为:: 这种镜像在Docker官方文档中被称作dangling images,指的是没有标签并且没有被容器使用的镜像。 官方解释 来自官方的解释如下图红框所…

Springboot配置文件 - 多环境开发、自定义配置文件、多环境开发控制

文章目录 配置文件一、Yaml 文件1.1 修改banner1.2 日志1.3 端口1.4 属性提示消失解决方案 二、Properties 文件三、配置高级3.1 临时属性3.2 临时属性(开发环境)3.3 配置文件四级分类3.3.1 原始配置文件(四级)3.3.2 config目录下…

Rust vs C++ 深度比较

Rust由于其强大的安全性受到大量关注,被认为C在系统编程领域最强大的挑战者。本文从语言、框架等方面比较了两者的优缺点。原文: Rust vs C: An in-depth language comparison Rust和C的比较是开发人员最近的热门话题,两者之间有许多相似之处&#xff0c…

少数人的晚餐-补充

与此相关的四篇博客: 坦然~佛系~_坦然 佛系 zhangrelay-CSDN博客 少数人的晚餐_zhangrelay的博客-CSDN博客 ROS1/2机器人课程的价值和规模-CSDN博客 从2050回顾2020,职业规划与技术路径(节选)补充-CSDN博客 回顾 少数人的晚餐…

手把手教你制作精美的新店开业微传单

如果你准备开设一家新店,那么制作一份具有吸引力的微传单是宣传店铺的重要手段之一。下面,我们将通过乔拓云平台,手把手教你制作一份有吸引力的新店开业微传单。 1. 注册并登录乔拓云账号 首先,你需要在乔拓云官方网站注册一个账号…

加速企业AI实施:成功策略和效率方法

文章目录 写在前面面临的挑战MlOps简介好书推荐 写作末尾 写在前面 作为计算机科学领域的一个关键分支,机器学习在当今人工智能领域中占据着至关重要的地位,广受瞩目。机器学习通过深入分析大规模数据并总结其中的规律,为我们提供了解决许多…

机器学习---BP算法

1. 多级网络 层号确定层的高低:层号较小者,层次较低,层号较大者,层次较高。 输入层:被记作第0层。该层负责接收来自网络外部的信息。 第j层:第j-1层的直接后继层(j>0)&#xff…

使用Kalibr工具线对相机+IMU离线标定

传感器标定的准确后面做算法才会更准确,所以对Kalibr进行学习。 一、Kalibr编译 1、下载kalibr包 GitHub下载地址 2、 解压后放到/catkin_ws/src文件夹下 重新命令文件夹为kalibr 3、 安装依赖库 sudo apt-get install python-setuptools python-rosinstall…

css实现渐变电量效果柱状图

我们通常的做法就是用echarts来实现 比如 echarts象形柱图实现电量效果柱状图 接着我们实现进阶版,增加渐变效果 echarts分割柱形图实现渐变电量效果柱状图 接着是又在渐变的基础上,增加了背景色块的填充 echarts实现渐变电量效果柱状图 其实思路是一…

深度学习(1)---卷积神经网络

文章目录 一、发展历史1.1 CNN简要说明1.2 猫的视觉实验1.3 新认知机1.4 LeNet-51.5 AlexNet 二、卷积层2.1 图像识别特点2.2 卷积运算2.3 卷积核2.4 填充和步长2.5 卷积计算公式2.6 多通道卷积 三、池化层 一、发展历史 1.1 CNN简要说明 1. 卷积神经网络(Convolut…

Spring源码分析 事务 实现原理

文章目录 什么是事务Spring事务管理Spring事务实现原理事务管理器事务定义事务的开启事务核心方法业务代码使用事务TransactionInterceptor 什么是事务 一般所指的事务是数据库事务,是指一批不可分割的数据库操作序列,也是数据库并发控制的基本单位。其…

26591-2011 粮油机械 糙米精选机

声明 本文是学习GB-T 26591-2011 粮油机械 糙米精选机. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们 1 范围 本标准规定了糙米精选机的有关术语和定义、工作原理、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检 验规则、标志、包装、运输和储存要求。 …

常见列表字典排序

一、列表排序 demoList [1, 3, 2, 4, 9 ,7]res sorted(demoList) # 默认升序# 降序 # res sorted(demoList, reverseTrue)print(res)二、字典排序 demoDict {"篮球": 5, "排球": 9, "网球": 6, "足球": 3}# sorted排序 res so…