TCP 三次握手过程详解
TCP(Transmission Control Protocol) 传输控制协议
TCP:面向连接的,可靠的,基于字节流的传输层通信协议
TCP(传输层)位于IP层(网络层)之上,应用层之下,不同的主机之间需要可靠的连接,但IP层不提供这样的流机制,而是提供不可靠的包交换。
在可靠性上:采用超时重传和捎带确认机制;
在流量控制上:采用滑动窗口协议;
在拥塞控制上:TCP拥塞控制算法;
TCP是主机对主机层的传输控制协议,提供可靠的连接服务,采用三次握手确认建立一个连接;
TCP功能如下:通过端对端检错与纠错提供可靠的数据传输,保证数据在网络中正确的传输并按照恰当的顺序到达目的的节点,重传目的节点没有收到的任何数据,防止接受重复的数据报文;
TCP被称为一个端对端的服务,两端之间是一个Internet网,建立连接,必须经过‘三次握手’,即三次数据交换;广播和多播不能用于TCP;
TCP端口:16位端口表示进程的地址,其中小于1024的端口称为熟知端口,分配给固定进程;
位码:即tcp标志位,有6种标示: SYN(synchronous建立联机) ACK(acknowledgement 确认) PSH(push传送) FIN(finish结束) RST(reset重置) URG(urgent紧急)
Sequence number(顺序号码) Acknowledge number(确认号码)

第一次握手:主机A发送位码为syn=1,随机产生seq number=1234567的数据包到服务器,主机B由SYN=1知道,A要求建立联机;A进入SYN_SEND阶段;
第二次握手:主机B收到请求后要确认联机信息,向A发送ack number=(主机A的seq+1),syn=1,ack=1,随机产生seq=7654321的包;B进入SYN_RECV状态;
第三次握手:主机A收到后检查ack number是否正确,即第一次发送的seq number+1,以及位码ack是否为1,若正确,主机A会再发送ack number=(主机B的seq+1),ack=1,主机B收到后确认seq值与ack=1则连接建立成功。进入建立状态;
完成三次握手,主机A与主机B开始传送数据。
在TCP/IP协议中,TCP协议提供可靠的连接服务,采用三次握手建立一个连接。
第一次握手:建立连接时,客户端发送syn包(syn=j)到服务器,并进入SYN_SEND状态,等待服务器确认;
第二次握手:服务器收到syn包,必须确认客户的SYN(ack=j+1),同时自己也发送一个SYN包(syn=k),即SYN+ACK包,此时服务器进入SYN_RECV状态;
第三次握手:客户端收到服务器的SYN+ACK包,向服务器发送确认包ACK(ack=k+1),此包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED状态,完成三次握手。 完成三次握手,客户端与服务器开始传送数据.
实例:
IP 192.168.1.116.3337 > 192.168.1.123.7788: S 3626544836:3626544836
IP 192.168.1.123.7788 > 192.168.1.116.3337: S 1739326486:1739326486 ack 3626544837
IP 192.168.1.116.3337 > 192.168.1.123.7788: ack 1739326487,ack 1
第一次握手:192.168.1.116发送位码syn=1,随机产生seq number=3626544836的数据包到192.168.1.123,192.168.1.123由SYN=1知道192.168.1.116要求建立联机;
第二次握手:192.168.1.123收到请求后要确认联机信息,向192.168.1.116发送ack number=3626544837,syn=1,ack=1,随机产生seq=1739326486的包;
第三次握手:192.168.1.116收到后检查ack number是否正确,即第一次发送的seq number+1,以及位码ack是否为1,若正确,192.168.1.116会再发送ack number=1739326487,ack=1,192.168.1.123收到后确认seq=seq+1,ack=1则连接建立成功。
转自:http://blog.csdn.net/xubo_zhang/article/details/11900947/
==================================================================================================
==================================================================================================
三次握手又是什么?
TCP是面向连接的,无论哪一方向另一方发送数据之前,都必须先在双方之间建立一条连接。在TCP/IP协议中,TCP协议提供可靠的连接服务,连接是通过三次握手进行初始化的。
三次握手的目的是同步连接双方的序列号和确认号并交换 TCP窗口大小信息。这就是面试中经常会被问到的TCP三次握手。
只是了解TCP三次握手的概念,对你获得一份工作是没有任何帮助的,你需要去了解TCP三次握手中的一些细节。先来看图说话。

多么清晰的一张图,当然了,也不是我画的,我也只是引用过来说明问题了。
- 第一次握手:建立连接。客户端发送连接请求报文段,将
SYN位置为1,Sequence Number为x;然后,客户端进入SYN_SEND状态,等待服务器的确认; - 第二次握手:服务器收到
SYN报文段。服务器收到客户端的SYN报文段,需要对这个SYN报文段进行确认,设置Acknowledgment Number为x+1(Sequence Number+1);同时,自己自己还要发送SYN请求信息,将SYN位置为1,Sequence Number为y;服务器端将上述所有信息放到一个报文段(即SYN+ACK报文段)中,一并发送给客户端,此时服务器进入SYN_RECV状态; - 第三次握手:客户端收到服务器的
SYN+ACK报文段。然后将Acknowledgment Number设置为y+1,向服务器发送ACK报文段,这个报文段发送完毕以后,客户端和服务器端都进入ESTABLISHED状态,完成TCP三次握手。
完成了三次握手,客户端和服务器端就可以开始传送数据。以上就是TCP三次握手的总体介绍。
那四次分手呢?
当客户端和服务器通过三次握手建立了TCP连接以后,当数据传送完毕,肯定是要断开TCP连接的啊。那对于TCP的断开连接,这里就有了神秘的“四次分手”。
- 第一次分手:主机1(可以使客户端,也可以是服务器端),设置
Sequence Number和Acknowledgment Number,向主机2发送一个FIN报文段;此时,主机1进入FIN_WAIT_1状态;这表示主机1没有数据要发送给主机2了; - 第二次分手:主机2收到了主机1发送的
FIN报文段,向主机1回一个ACK报文段,Acknowledgment Number为Sequence Number加1;主机1进入FIN_WAIT_2状态;主机2告诉主机1,我“同意”你的关闭请求; - 第三次分手:主机2向主机1发送
FIN报文段,请求关闭连接,同时主机2进入LAST_ACK状态; - 第四次分手:主机1收到主机2发送的
FIN报文段,向主机2发送ACK报文段,然后主机1进入TIME_WAIT状态;主机2收到主机1的ACK报文段以后,就关闭连接;此时,主机1等待2MSL后依然没有收到回复,则证明Server端已正常关闭,那好,主机1也可以关闭连接了。
至此,TCP的四次分手就这么愉快的完成了。
TCP 三次握手过程详解的更多相关文章
- TCP三次握手原理详解
TCP/IP协议不是TCP和IP这两个协议的合称,而是指因特网整个TCP/IP协议族. 从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层.网络层.传输层.应用层. TCP协议:即传输控制 ...
- TCP/IP协议握手过程详解
1,建立连接 在TCP/IP协议中,TCP协议提供可靠的连接服务,采用三次握手建立一个连接,如图1所示. (1)第一次握手:建立连接时,客户端A发送SYN包(SYN=j)到服务器B,并进入SYN_SE ...
- TCP协议:三次握手过程详解
本文通过图来梳理TCP-IP协议相关知识.TCP通信过程包括三个步骤:建立TCP连接通道,传输数据,断开TCP连接通道.如图1所示,给出了TCP通信过程的示意图. 上图主要包括三部分:建立连接.传输数 ...
- SSL/TLS 握手过程详解
在现代社会,互联网已经渗透到人们日常生活的方方面面,娱乐.经济.社会关系等都离不开互联网的帮助.在这个背景下,互联网安全就显得十分重要,没有提供足够的安全保障,人们是不会如此依赖它的.幸运的是,在大牛 ...
- Java网络编程学习A轮_02_抓包分析TCP三次握手过程
参考资料: https://huoding.com/2013/11/21/299 https://hpbn.co/building-blocks-of-tcp/#three-way-handshake ...
- tcp三次握手过程
TCP握手协议 在TCP/IP协议中,TCP协议提供可靠的连接服务,采用三次握手建立一个连接.第一次握手:建立连接时,客户端发送syn包(syn=j)到服务器,并进入SYN_SEND状态,等待服务器确 ...
- TCP三次握手过程中涉及的队列知识的学习
先上一张图 (图片来源:http://www.cnxct.com/something-about-phpfpm-s-backlog/) 如上图所示,这里有两个队列:syns queue(半连接队列): ...
- 三报文握手而不是三次握手 wireshark 封包详细信息 (Packet Details Pane) wireshark与对应的OSI七层模型 TCP包的具体内容 分析TCP三次握手过程
总结: 1.tcp报文非数据部分4*6字节 2.RFC 973 <计算机网络> 谢希仁 three way (three message) handshake 只是一次握手 同步位SYN. ...
- SSL/TSL握手过程详解
1. Client Hello 握手第一步是客户端向服务端发送 Client Hello 消息,这个消息里包含了一个客户端生成的随机数 Random1.客户端支持的加密套件(Support Ciphe ...
随机推荐
- Windows Embedded Compact 7网络编程概述(上)
如今,不论是嵌入式设备.PDA还是智能手机,网络都是必不可少的模块.网络使人们更方便地共享设备上的信息和资源.而且,利用智能手机浏览互联网,也逐渐成为生活中的常见手段.物联网所倡导的物物相联,也离不开 ...
- SQL Server 的事务和锁 图解
http://www.cnblogs.com/lxconan/archive/2011/10/20/2218396.html
- Android学习笔记(三)之带有侧边索引的快速查找(跟带字母索引查找的通讯录差不多)
喜欢另辟蹊径的我,在这里废话不多说了,直接上代码和图片了. 效果图如下: 第一步:MainActivity的代码如下: package net.loonggg.test; import java.ut ...
- 计蒜之道 初赛 第三场 题解 Manacher o(n)求最长公共回文串 线段树
腾讯手机地图 腾讯手机地图的定位功能用到了用户手机的多种信号,这当中有的信号的作用范围近.有的信号作用的范围则远一些.有的信号相对于用户在不同的方位强度是不同的,有的则是在不论什么一个方向上信号强度都 ...
- Entity Framework7 入门之全功能.NET(Console, WinForms, WPF等)使用EF7
昨天,我们介绍了EF的新特性和开发计划,如果你还不了解,请移步 Entity Framework7 有哪些不同?现在开发到什么程度了? .今天,我们开学习全功能.NET(Full .NET)下使用EF ...
- ConnectivityManager详解
常用方法: 1.监听网络连接(Wi-Fi, GPRS, UMTS, etc),当网络发生改变时发送广播(broadcase)进行通知 2.通过该类查询网络连接状态 常用方法: getActiveNet ...
- EventBus (二) 使用详解——EventBus使用进阶
相关文章: 1.<EventBus使用详解(一)——初步使用EventBus> 2.<EventBus使用详解(二)——EventBus使用进阶> 一.概述 前一篇给大家装简单 ...
- flume学习(三):flume将log4j日志数据写入到hdfs(转)
原文链接:flume学习(三):flume将log4j日志数据写入到hdfs 在第一篇文章中我们是将log4j的日志输出到了agent的日志文件当中.配置文件如下: tier1.sources=sou ...
- java如何判断编码是否是utf8编码
String的getBytes()方法是得到一个系统默认的编码格式的字节数组getBytes("utf-8") 得到一个UTF-8格式的字节数组 把String转换成bytes, ...
- vue项目中使用mockjs模拟接口返回数据
Mock.js 是一个模拟数据生成器,利用它,可以拦截ajax请求,直接模拟返回数据,这样前后端只要约定好数据格式,前端就不需要依赖后端的接口,可以直接使用模拟的数据了. 网上介绍mock的教程也较多 ...