TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的通信协议,数据在传输前要建立连接,传输完毕后还要断开连接。

客户端在收发数据前要和服务器建立连接。建立连接的目的是保证IP地址、端口、物理链路等正确无误,为数据的传输开辟通道。

TCP建立连接时要传输三个数据包,俗称三次握手(Three-way Handshaking)。可以形象的比喻为下面的对话:

  • [Shake 1] 套接字A:“你好,套接字B,我这里有数据要传送给你,建立连接吧。”
  • [Shake 2] 套接字B:“好的,我这边已准备就绪。”
  • [Shake 3] 套接字A:“谢谢你受理我的请求。”

一、TCP数据报结构

带阴影的几个字段需要重点说明一下:

  • 序号:Seq(Sequence Number)序号占32位,用来标识从计算机A发送到计算机B的数据包的序号,计算机发送数据时对此进行标记。
  • 确认号:Ack(Acknowledge Number)确认号占32位,客户端和服务器端都可以发送,Ack = Seq + 1。
  • 标志位:每个标志位占用1Bit,共有6个,分别为 URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN,具体含义如下:
    • URG:紧急指针(urgent pointer)有效。
    • ACK:确认序号有效。
    • PSH:接收方应该尽快将这个报文交给应用层。
    • RST:重置连接。
    • SYN:建立一个新连接。
    • FIN:断开一个连接。

对英文字母缩写的总结:

Seq 是 Sequence 的缩写,表示序列;

Ack(ACK) 是 Acknowledge 的缩写,表示确认;

SYN 是 Synchronous 的缩写,愿意是“同步的”,这里表示建立同步连接;

FIN 是 Finish 的缩写,表示完成。

二、连接的建立(三次握手)

建立连接时,客户端和服务器端会相互发送三个数据包,请看下图:

客户端调用socket()函数创建套接字后,因为没有建立连接,所以套接字处于CLOSED状态;服务器端调用 listen() 函数后,套接字进入LISTEN状态,开始监听客户端请求。

这个时候,客户端开始发起请求:

(1) 当客户端调用 connect() 函数后,TCP协议会组建一个数据包,并设置 SYN 标志位,表示该数据包是用来建立同步连接的。同时生成一个随机数字 1000,填充“序号(Seq)”字段,表示该数据包的序号。完成这些工作,开始向服务器端发送数据包,客户端就进入了SYN-SEND状态。

(2) 服务器端收到数据包,检测到已经设置了 SYN 标志位,就知道这是客户端发来的建立连接的“请求包”。服务器端也会组建一个数据包,并设置 SYN 和 ACK 标志位,SYN 表示该数据包用来建立连接,ACK 用来确认收到了刚才客户端发送的数据包。

服务器生成一个随机数 2000,填充“序号(Seq)”字段。2000 和客户端数据包没有关系。

服务器将客户端数据包序号(1000)加1,得到1001,并用这个数字填充“确认号(Ack)”字段。

服务器将数据包发出,进入SYN-RECV状态。

(3) 客户端收到数据包,检测到已经设置了 SYN 和 ACK 标志位,就知道这是服务器发来的“确认包”。客户端会检测“确认号(Ack)”字段,看它的值是否为 1000+1,如果是就说明连接建立成功。

接下来,客户端会继续组建数据包,并设置 ACK 标志位,表示客户端正确接收了服务器发来的“确认包”。同时,将刚才服务器发来的数据包序号(2000)加1,得到 2001,并用这个数字来填充“确认号(Ack)”字段。

客户端将数据包发出,进入ESTABLISED状态,表示连接已经成功建立。

(4) 服务器端收到数据包,检测到已经设置了 ACK 标志位,就知道这是客户端发来的“确认包”。服务器会检测“确认号(Ack)”字段,看它的值是否为 2000+1,如果是就说明连接建立成功,服务器进入ESTABLISED状态。

至此,客户端和服务器都进入了ESTABLISED状态,连接建立成功,接下来就可以收发数据了。

三次握手的关键是要确认对方收到了自己的数据包,这个目标就是通过“确认号(Ack)”字段实现的。计算机会记录下自己发送的数据包序号 Seq,待收到对方的数据包后,检测“确认号(Ack)”字段,看Ack = Seq + 1是否成立,如果成立说明对方正确收到了自己的数据包。

TCP数据报结构以及三次握手(九)的更多相关文章

  1. TCP数据报结构以及三次握手

    TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是一种面向连接的.可靠的.基于字节流的通信协议,数据在传输前要建立连接,传输完毕后还要断开连接. 客户端在收发数据前要 ...

  2. TCP数据报结构以及三次握手(图解)

    简要介绍 TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是一种面向连接的.可靠的.基于字节流的通信协议,数据在传输前要建立连接,传输完毕后还要断开连接.客户端在收发 ...

  3. TCP/IP具体解释--三次握手和四次握手 Dos攻击

    TCP连接的状态图 TCP建立连接的三次握手过程,以及关闭连接的四次握手过程 贴一个telnet建立连接,断开连接的使用wireshark捕获的packet截图. 1.建立连接协议(三次握手) (1) ...

  4. TCP的连接(三次握手)和释放(四次挥手)

    1 http都设置哪些header? http协议规定:一个完整的客户端发送给服务端的HTTP请求包括: (1)请求行:包括了请求方法.请求资源路径.HTTP协议版本,eg:GET/Server/im ...

  5. TCP协议中的三次握手和四次挥手(图解)【转】

    建立TCP需要三次握手才能建立,而断开连接则需要四次握手.整个过程如下图所示: 先来看看如何建立连接的. [更新于2017.01.04 ]该部分内容配图有误,请大家见谅,正确的配图如下,错误配图也不删 ...

  6. TCP常见的定时器三次握手与四次挥手

    1.TCP常见的定时器 在TCP协议中有的时候需要定期或者按照某个算法对某个事件进行触发,那么这个时候,TCP协议是使用定时器进行实现的.在TCP中,会有七种定时器: 建立连接定时器(connecti ...

  7. TCP的基本概念三次握手,四次挥手

    TCP的特性 TCP提供一种面向连接的.可靠的字节流服务 在一个TCP连接中,仅有两方进行彼此通信.广播和多播不能用于TCP TCP使用校验和,确认和重传机制来保证可靠传输 TCP使用累积确认 TCP ...

  8. http协议tcp协议ip协议三次握手四次挥手,为什么三次握手,为什么四次挥手,sockete套接字理解

    1.1 TCP是什么? TCP是Tranfer Control Protocol的简称,TCP协议是一种面向连接的.可靠的.基于字节流的运输层通信协议.通过TCP协议传输,得到的是一个顺序的无差错的数 ...

  9. TCP/IP协议 | TCP协议 | UDP协议 | 三次握手四次挥手

    TCP/IP协议不仅仅指的是TCP 和IP两个协议,而是指一个由FTP.SMTP.TCP.UDP.IP等协议构成的协议簇, 只是因为在TCP/IP协议中TCP协议和IP协议最具代表性,所以被称为TCP ...

随机推荐

  1. 团队Git现场编程实战

    团队Git现场编程实战 一.组员职责分工 组员 分工 贡献度 卢欢(组长) 前后端接口设计 8% 严喜 寻找相关资料 8% 张火标 设计并描述界面原型 8% 钟璐英 编写随笔 8% 周华 填写完善文档 ...

  2. 【LOJ2838】「JOISC 2018 Day 3」比太郎的聚会(设阈值预处理/分块)

    点此看题面 大致题意: 给你一张\(DAG\),多组询问,每次问你在起点不为某些点的前提下,到达给定终点的最大距离是多少. 设阈值 由于限制点数总和与\(n\)同阶,因此容易想到去设阈值. 对于限制点 ...

  3. [LOJ 6432][PKUSC 2018]真实排名

    [LOJ 6432][PKUSC 2018]真实排名 题意 给定 \(n\) 个选手的成绩, 选中其中 \(k\) 个使他们的成绩翻倍. 对于每个选手回答有多少种方案使得他的排名不发生变化. \(n\ ...

  4. Paper | D3: Deep Dual-Domain Based Fast Restoration of JPEG-Compressed Images

    目录 摘要 读后感 故事 深度双域法(D3) 发表于2016年CVPR. 摘要 既利用了CNN,又考虑了JPEG压缩的特性,解决JPEG图像去失真问题. 针对于压缩特性,作者考虑了JPEG压缩方案的先 ...

  5. concurrent (八) Future

    作用: 接受多线程的执行结果 全路径: java.util.concurrent 声明: public interface Future<V> 类图结构: 方法 boolean cance ...

  6. 腾讯微视:向前一步是悲壮,向后一步是绝望zz

    “换做以往的任何一场战争,微博之战.搜索之战和电商之战——大量投入但始终不见效果,打到现在腾讯肯定已经交牌了.微视的不同之处在于,它有些悲壮,因为这是腾讯最不想交出的一张牌.” 文 | <财经& ...

  7. H5 背景图片自适应屏幕问题解决办法

    今天也是偶然遇到这个问题的,平成很少用到关于css的内容,就在网上找了很多个方法,最后总结以下几种很实用的方法 方法1: <style> body{ background:url(beij ...

  8. windows上mysql解压缩版本、centos上rpm方式的安装、初始化等

    一.windows版本: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/windows-install-archive.html 启动或者暂停mysql服务: htt ...

  9. 阿里云 .NET SDK Roa 和 Rpc 风格签名

    阿里云 .NET SDK Roa 和 Rpc 风格的签名 Demo,适用于自己不想用其提供的SDK,想用自己组装 Roa 和 Rpc 的签名方式. Roa 和 Rpc 的签名方式主要有以下几个不同点: ...

  10. etcd 开启auth认证

    一.概述 1.etcd的v2和v3的认证有些不同,需要分别设置2.Etcd通过用户(user)-角色(role)-权限的方式来控制访问,用户关联角色,角色拥有权限,从而用户也就拥有了相应的权限3.Et ...