TCPIP体系机构及TCP协议


比特 0
8
源 端 口
16
24
目 的 端 口
31
序 号 TCP 首部 确 认 号 数据 偏移 保 留 检 验 和 选 项 (长 度 可 变)
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20 字节 固定 首部 窗 口 紧 急 指 针 填 充
终止比特 FIN (FINal) —— 用来释放一个连接。当FIN 1 时,表明此报文段的发送端的数据已发送完 毕,并要求释放运输连接。
7
应 用 层
应用层(Application Layer)是TCP/IP协议族的最高层,直接针对用户需求的协议。它包含了 所有OSI参考模型中会话层、表示层和应用层这些高层的协议的功能。每个应用层协议都是为 了解决某一类应用问题。 互连网络上应用层协议有下面几种:
> 电子邮件协议(SMTP)
比特 0
8 源 端 口
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序 号
TCP 首部
确 认 号 数据 偏移
保 留 检 验 和
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20 字节 固定 首部 窗 口
紧 急 指 针
填 充
选 项 (长 度 可 变)
紧急指针字段 —— 占 16 bit。紧急指针指出在本报文段中的紧急数据的位置。
比特 0
8 源 端 口
16
24 目 的 端 口
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TCP 首部
MSS 是 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。 序 号 数据字段加上 TCP 首部 才等于整个的 TCP 报文段。 确 认 号
数据 偏移
保 留 检 验 和
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20 字节 固定 首部
比特 0
8
源 端 口
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目 的 端 口
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序 号 TCP 首部 确 认 号 数据 偏移 保 留 检 验 和 选 项 (长 度 可 变)
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20 字节 固定 首部 窗 口 紧 急 指 针 填 充
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据和伪段头(不是TCP里的信息,但是 计算校验和的时候也计算了的内容:IP地址,TCP数据段长度,协议类型)。
2.
数据流传输

3.
可靠传输

9
TCP常用端口号
10
TCP数据报文
32 bit 源端口 目的端口
序列号
确认号 数据 偏移
首部 长度
保留 校验和
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窗口 紧急指针 填充
任意选项(如果有的话) 数据
LLL
图4.4.1 TCP报文段格式
比特 0
窗 口
紧 急 指 针
填 充
选 项 (长 度 可 变)
选项字段 —— 长度可变。TCP 规定了二种选项,最大报文段长度 MSS (Maximum Segment Size)。 MSS 告诉对方 TCP:“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。” 和窗 口扩大因子,用于扩大接收方窗口。
在 TCP/IP 参考模型中并没有详细定义这一层的功能, 只是指出通信主机必须采用某 种协议连接到网络上,并且能够传输网络数据分组。具体使用哪种协议,在本层里并没有
规定。实际上根据主机与网络拓扑结构的不同,局域网基本上采用了802系列的协议,如
802.3以太网协议、802.5令牌环网协议;广域网较常采用的协议有帧中继、X.25等。
拥塞控制。另外,本层还定义了地址解析协议ARP和反向地址解析协议RARP、Internet控
制报文协议(ICMP)、Internet组管理协议IGMP以及路由选择协议。
6
传 输 层
传输层(Transport Layer)的主要功能是负责端到端的对等实体之间进行通信。 TCP/IP的传输层定义了两个协议: > 传输控制协议(Transport Control Protocol)TCP,参见RFC793; > 用户数据报协议(User Datagram Protocol)UDP,参见RFC768。 TCP协议是可靠的、面向连接的协议 > 它用于包交换的计算机通信网络、互连系统以及类似的网络上,保证通信主机之间有 可靠的字节流传输。 UDP是一种不可靠的、无连接协议。 > 它最大的优点是协议简单,额外开销小,效率较高;缺点是不保证正确传输,也不排 除重复信息的发生。UDP不是面向连接的。 需要可靠数据传输保证的应用应选用TCP协议;相反,对数据精确度要求不是太高, 而对速度、效率要求很高的环境,如声音、视频的传输,应该选用 UDP 协议。
比特 0
8
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源 端 口
序 号 TCP 首部 确 认 号 数据 偏移 保 留 检 验 和 选 项 (长 度 可 变) 填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。
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目 的 端 口
20 字节 固定 首部
窗 口
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序 号
TCP 首部
确 认 号 数据 偏移
保 留 检 验 和
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20 字节 固定 首部 窗 口
紧 急 指 针
填 充
选 项 (长 度 可 变)
推送比特 PSH (PuSH) —— 接收 TCP 收到推送比特置 1 的报文段,就尽快地交付给接收应用进程,而不 再等到整个缓存都填满了后再向上交付。
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源 端 口
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序 号 TCP 首部 确 认 号 数据 偏移 保 留 检 验 和 选 项 (长 度 可 变)
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20 字节 固定 首部 窗 口 紧 急 指 针 填 充
复位比特 RST (ReSeT) —— 当 RST 1 时,表明 TCP 连接中出现严重差错(如由于主机崩溃或其他原因), 必须释放连接,通知一下对方。
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序 号 TCP 首部 确 认 号 数据 偏移 保 留 检 验 和 选 项 (长 度 可 变) 源端口和目的端口字段——各占 2 字节。标识了发送方和接收方的应用进程。
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20 字节 固定 首部 窗 口 紧 急 指 针 填 充
> 超文本传输协议(HTTP) > 网络终端协议(TELNET) > 文件传输协议(FTP) > 网络新闻传输协议(NNTP) > 域名系统(DNS) > 简单网络管理协议(SNMP)
8
4.4 TCP协议
TCP的特点: 1. TCP连接
TCP协议与UDP一个重要的不同之处是TCP是面向连接的而UDP是非连接的 TCP传输数据前必须先在发送者和接受者之间通过握手建立一个连接。 TCP协议只是把应用程序要传输的数据当成无结构的可以分成字节的比特流 TCP协议“不知道”所传输的数据的意义 TCP是可靠的传输层协议,它使用多种技术来保证数据的可靠交付
比特 0
8 源 端 口
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24 目 的 端 口
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序 号
TCP 首部
确 认 号 数据 偏移
保 留 检 验 和
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20 字节 固定 首部 窗 口
紧 急 指 针
填 充
选YN —— 同步比特 SYN 置为 1,就表示这是一个连接请求或连接接受报文。
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序 号 TCP 首部
确 认 号
数据 偏移
保 留 检 验 和
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20 字节 固定 首部 窗 口 紧 急 指 针 填 充
选 项 (长 度 可 变)
确认比特 ACK —— 只有当 ACK 1 时确认号字段才有效。当 ACK 0 时,确认号无效。
2
TCP/IP参考模型
应用层
表示层
7 6 5 4 3 2 1
应用层
4
会话层
传输层 网络层
传输层
网络层 网络接口层
3
2
数据链路层
物理层
1
ISO-OSI参考模型
TCP/IP参考模型
3
TCP/IP协议族的层次结构
4
网络接口层
网络接口层(Host-to-network Layer),也有翻译成主机—网络层的。
计算机网络技术与应用
——TCP/IP协议簇
包头职业技术学院
4.4 TCP/IP协议族
TCP/IP协议族是一个Internet协议系列,它的前身是实验性分组交换网APRANET(由美
国国防部高级研究计划署DoD ARPA所资助)。 TCP/IP协议族包含了大量由Internet体系结构委员会(Internet Architecture Board, IAB) 作为Internet标准发布的协议。 TCP/IP协议族由应用层、传输层、网络层、网络接口层构成。每一层的功能由一个或多个 协议实现。
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TCPIP的知识梳理(按四层结构体系描述)

TCPIP的知识梳理(按四层结构体系描述)

TCPIP的知识梳理(按四层结构体系描述)TCP/IP协议TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/⽹际协议)是指能够在多个不同⽹络间实现信息传输的协议簇。

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/IP协议。

TCP/IP传输协议是严格来说是⼀个四层的体系结构,应⽤层、传输层、⽹络层和数据链路层都包含其中。

OSI参考模型与TCP/IP四层模型对⽐ ⼀、应⽤层协议该层存在的协议:HTTP,DNS,FTP,Telnet,SMTP,RIP,NFSHTTP协议:(后⾯专门⽤⼀篇⽂章详解HTTP和HTTPS)HTTP (HyperText Transfer Protocol 超⽂本传输协议) 基于 TCP,使⽤端⼝号 80 或 8080。

每当你在浏览器⾥输⼊⼀个⽹址或点击⼀个链接时,浏览器就通过 HTTP 协议将⽹页信息从服务器提取再显⽰出来,这是现在使⽤频率最⼤的应⽤层协议。

这个原理很简单:点击⼀个链接后,浏览器向服务器发起 TCP 连接;连接建⽴后浏览器发送 HTTP 请求报⽂,然后服务器回复响应报⽂;浏览器将收到的响应报⽂内容显⽰在⽹页上;报⽂收发结束,关闭 TCP 连接。

HTTP 报⽂会被传输层封装为 TCP 报⽂段,然后再被 IP 层封装为 IP 数据报。

HTTP 报⽂的结构:可见报⽂分为 3 部分:(1)开始⾏:⽤于区分是请求报⽂还是响应报⽂,请求报⽂中开始⾏叫做请求⾏,⽽响应报⽂中,开始⾏叫做状态⾏。

在开始⾏的三个字段之间都⽤空格分开,结尾处 CRLF 表⽰回车和换⾏。

(2)⾸部⾏:⽤于说明浏览器、服务器或报⽂主体的⼀些信息。

(3)实体主体:请求报⽂中通常不⽤实体主体。

TCPIP的层次结构

TCPIP的层次结构

TCPIP的层次结构TCP/IP 是万维网(WWW)的基础通信协议栈,是指在网络中,网络设备之间的数据通信时,采用的通信协议集合。

URL 就是采用 TCP/IP 协议集合传输数据的一种规范性的表示方式。

TCP/IP 协议一共分为四层,由底往上分别是:第四层:应用层:这是一种最易于人们理解的网络协议类型,也是最容易实现和调试的类型。

它关注的是用户和软件应用程序如何通过网络对话,是一种用来标准化网络应用程序接口的协议,是用户最高级别视角。

常用的协议有:Simple Mail TransferProtocol(SMTP)、 Hypertext Transfer Protocol(HTTP)、 File TransferProtocol(FTP)、DNS 协议等。

第三层:传输层:比如 TCP 和 UDP,这一层就是定义了如何从源地址传到目标地址,并确保传输可靠。

它就是允许网络应用程序在两台主机之间传输数据的,它只提供“端对端”的数据传输,但是它不提供如何在网络上传输的细节,它确保了传输的稳定和可靠性。

第二层:网络层:比如 Internet 协议(IP),这一层就负责选择传输到下一个节点的路径,它还会决定哪些路径更可靠以及哪些路径使得传输数据相对更高效,或者是最短的。

因此它负责网际和组网互联间的数据传输。

第一层:链路层:比如以太网协议(Ethernet),这一层使网络能够实现物理上的连接,如用网线连接硬件设备。

要完成网络报文在物理连接间的转发,则必须有一种用来处理物理和数据链路层功能的协议,如常用的以太网协议。

总的来说,使用 TCP/IP 协议存储在网络中的信息以及传输协议的内容,在从一台主机传输到另一台主机时,将依次经由应用层、传输层、网络层、链路层,最终完成数据传输。

TCP/IP 协议让计算机可以了解网络的另一台计算机以及网络外的所有其它主机的位置,来完成互联网的数据传输。

tcp,ip协议包括哪些

tcp,ip协议包括哪些

竭诚为您提供优质文档/双击可除tcp,ip协议包括哪些篇一:tcpip和osi模型分别分为几层,每层主要作用以及包括的主要协议tcp/ip协议分为4层1.网络接口层:对实际的网络媒体的管理,定义如何使用实际网络(如ethernet、serialline等)来传送数据。

主要协议:ip(internetprotocol)协议3.传输层:提供了节点间的数据传送服务,如传输控制协议(tcp)、用户数据报协议(udp)等,tcp和udp给数据包加入传输数据并把它传输到下一层中,这一层负责传送数据,并且确定数据已被送达并接收。

主要协议:传输控制协议tcp(transmissioncontrolprotocol)和用户数据报协议udp(userdatagramprotocol)。

4.应用层:应用程序间沟通的层,如简单电子邮件传输(smtp)、文件传输协议(Ftp)、网络远程访问协议(telnet)等。

主要协议:Ftp、telnet、dns、smtp、Rip、nFs、http。

osi模型分为7层1.物理层:以二进制数据形式在物理媒体上传输数据。

主要协议:eia/tia-232,eia/tia-499,V.35,V.24,Rj45,Fddi。

2.数据链路层:传输有地址的帧以及有错误检测功能。

主要协议:FrameRelay,hdlc,atm,ieee802.5/802.2。

3.网络层:为数据包选择路由。

主要协议:ip,ipx,appletalkddp。

4.传输层:提供端对端的接口。

主要协议:tcp,udp,spx。

5.会话层:解除或建立与别的接点的联系。

主要协议:Rpc,sql,nFs,asp。

6.表示层:数据的表示、压缩和加密主要协议:tiFF,giF,jpeg,,pict,ascii,mpeg,,midi。

7.应用层:文件传输,电子邮件,文件服务,虚拟终端。

主要协议:telnet,Ftp,http,snmp。

篇二:tcpip协议简介tcp/ip协议简介什么是tcp/ip?tcp协议和ip协议指两个用在internet上的网络协议(或数据传输的方法)。

tcpip协议名词解释

tcpip协议名词解释

tcpip协议名词解释
TCP/IP协议是一种网络通信协议,它是互联网和许多企业内部
网络所采用的主要协议之一。

TCP/IP代表传输控制协议/互联网协议。

它由两个主要协议组成,传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)。

传输控制协议(TCP)负责在网络上可靠地传输数据。

它将数据
分割成小的数据包,并确保它们能够在网络上安全地到达目的地。

TCP还负责在数据传输过程中进行错误检测和纠正,以确保数据的
完整性。

互联网协议(IP)负责在网络上寻址和路由数据包。

它定义了
数据包的格式以及它们在网络上的传输方式。

IP协议使得数据包能
够在不同的网络之间进行传输,同时确保它们能够最终到达目的地。

除了TCP和IP之外,TCP/IP协议还包括许多其他的协议,如
用户数据报协议(UDP)、互联网控制消息协议(ICMP)等,它们共
同构成了整个网络通信体系结构。

总的来说,TCP/IP协议是一种用于在网络上进行数据通信的标
准化协议,它为互联网和许多企业网络的正常运行提供了基础。

通过TCP/IP协议,不同的设备和网络能够互相通信和交换数据,从而构成了全球范围内的网络互联。

《TCPIP协议详解》课件

《TCPIP协议详解》课件

04
05
链路层负责处理网络接口和 硬件细节,如以太网协议。
02
网络接口层
物理层
物理层功能
物理层负责传输原始比特流,实现比特流的 传输与接收。
物理层设备
物理层设备包括各种传输媒介,如双绞线、 同轴电缆、光纤等。
物理层协议
物理层协议定义了比特流传输的电气特性、 机械特性、功能特性等。
物理层与数据链路层的关系
层次,每个层次都有明确的任务和功能。
TCP/IP协议的层次结构
应用层负责处理特定的应用 程序细节,如HTTP、FTP等
协议。
TCP/IP协议分为四个层次: 应用层、传输层、网络层和
链路层。
01
02
03
传输层负责提供端到端的数 据传输服务,如TCP和UDP
协议。
网络层负责数据包的路由和 寻址,如IP协议。
《TCPIP协议详 解》PPT课件
目录
• TCP/IP协议概述 • 网络接口层 • 网际层 • 传输层 • 应用层 • TCP/IP协议的应用与发展
01
TCP/IP协议概述
TCP/IP协议的起源
TCP/IP协议起源于上世纪70年 代,最初是为了满足
ARPANET网络的需求而开发 的。
随着互联网的不断发展, TCP/IP协议逐渐成为全球范 围内广泛使用的通信协议标
POP协议用于从邮件服务器接收电子 邮件,允许用户下载邮件到本地计算 机上。
POP命令
POP协议定义了一组命令,用于在邮 件客户端和服务器之间进行通信和控 制邮件下载和管理。
06
TCP/IP协议的应用与发 展
TCP/IP协议的应用场景
互联网通信
TCP/IP协议是互联网的基础, 用于实现全球范围内的数据传

TCPIP概念与简介

TCPIP概念与简介

1.1.2 局域网的概念
• 在Internet没有形成之前,各个地方已经建
立了很多小型的网络,称为局域网。 Internet的中文意义是“网际网”,它实际 上就是将全球各地的局域网连接起来而形 成的一个“网之间的网(即网际网)”。 然而,在连接之前的各式各样的局域网却 存在不同的网络结构和数据传输规则。
2.1 IP地址概念
• 在Internet上连接的所有计算机,从大型机到微型
计算机都是以独立的身份出现,我们称它为主机。 为了实现各主机间的通信,每台主机都必须有一 个唯一的网络地址。就好像每一个住宅都有唯一 的门牌一样,才不至于在传输数据时出现混乱。 Internet的网络地址是指连入Internet网络的计算 机的地址编号。所以,在Internet网络中,网络地 址唯一地标识一台计算机。
• IP地址可确认网络中的任何一个网络和计算
机,而要识别其他网络或其中的计算机, 则是根据这些IP地址的分类来确定的。一般 将IP地址按节点计算机所在网络规模的大小 分为A,B,C三类,默认的网络掩码是根据 IP地址中的第一个字段确定的。
2.3.2 IP地址的分类(1)
• A类地址 • A类地址的表示范围为:
1.4.3 网际协议IP(3)
• 网际协议IP协议提供了能适应各种各样网络
硬件的灵活性,对底层网络硬件几乎没有 任何要求,任何一个网络只要可以从一个 地点向另一个地点传送二进制数据,就可 以使用IP协议加入 Internet 了。
1.4.4 IP协议对于网络通信的意义
• 网络中的计算机通过安装IP软件,使许许多
192.0.0.0~223.255.255.255,默认网络掩码为: 255.255.255.0;C类地址分配给小型网络,如一 般的局域网和校园网,它可连接的主机数量是最 少的,采用把所属的用户分为若干的网段进行管 理。C类网络用前三组数字表示网络的地址,最后 一组数字作为网络上的主机地址。

TCPIP四层体系结构

TCPIP四层体系结构1.数据链路层2.⽹络层3.传输层4.应⽤层,其中IP是在第⼆层⽹络层中,TCP是在第3层传输层中,Internet体系结构最重要的是TCP/IP协议,是实现互联⽹络连接性和互操作性的关键,它把许多台的Internet上的各种⽹络连接起来。

Internet的其他⽹络协议都要⽤到TCP/IP协议提供的功能,因⽽称我们习惯称整Internet协议族为TCP/IP协议族,简称TCP/IP 协议也可称为TCP/IP四层体系结构。

链路层:(1) 为IP模块发送和接收IP数据报;(2) 为ARP模块发送ARP请求和接收ARP请求应答;(3) 为RARP模块发送RARP请求和接收RARP请求应答。

⽹络层: 负责相邻计算机之间的通信,处理传输层的分组发送请求,将分组装⼊IP数据包,填充报头,选择去往信宿机的路径,将数据包发往合适的⽹络接⼝,处理输⼊数据,检查其合法性,如其已到达信宿机,则去掉报头,将其交给相应的传输协议,如果其没有到达信宿机,则为其寻径转发。

⽹络层还处理拥塞,流控,路径等问题。

⽹络层协议有IP,IGMP,ICMP,ARP,RARP等协议,其是基于TCP/IP⽹络协议的核⼼,IP模块完成⼤部分功能,其他协议帮助IP完成特定任务,IP层接收更低层发来的数据包(⽐如以太⽹设备驱动程序)将其发送到更⾼层(⽐如UDP层和TCP层)同样的,接收更⾼层的数据包发往更低层。

IP数据包不会确认数据顺序和数据的完整性,IP数据包是不可靠的,IP数据包⾥⾯包含其源地址(发送数据的主机地址)和⽬的地址(接收数据的主机地址)。

传输层: 传输层提供应⽤程序间的通信,格式户信息流,提供可靠传输,为实现可靠传输,传输层协议接收端必须发回确认,如⽆发回确认,则表⽰分组丢失,重新发送直⾄成功为⽌。

传输层协议传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol)和⽤户数据报协议UDP(User Datagram protocol)。

TCPIP网络简述

TCPIP网络简述作者:魏铭王明月张德慧来源:《科学与财富》2018年第18期摘要:随着信息技术迅速的发展普及,网络已经融入我们社会的方方面面,给我们的日常生活带来了极大便利,丰富了我们的世界。

我国的互联网技术发展取得显著成就,它与我们息息相关。

本文介绍了TCP/IP,简述了其体系及路由这一重要功能。

关键词:TCP/IP 路由一、TCP/IP协议体系1、定义:TCP/IP协议为传输控制协议/因特网互联协议,又名网络通讯协议,是Internet 最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。

TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。

协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的协议来完成自己的需求。

通俗而言:TCP负责发现传输的问题,一有问题就发出信号,要求重新传输,直到所有数据安全正确地传输到目的地。

而IP是给因特网的每一台联网设备规定一个地址。

2、协议体系:TCP/IP是一个四层的体系机构,应用层、运输层、网际层和网络接口层。

从实质上讲,TCP/IP只有最上面的三层,最下面的网络接口层并没有什么具体内容。

因此往往采取折中的办法,即综合OSI和TCP/P的优点,采用一种只有五层协议的体系结构,这样既简洁又能将概念阐述清楚。

(1)应用层:应用层是体系结构中的最高层。

应用层的任务是通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。

应用层协议定义的是应用进程间通信和交互的规则,这里的进程就是指主机中正在运行的程序,对于不同的网络应用需要有不同的应用层协议。

在互联网中的应用层协议很多,如支持万维网应用的HTTP协议,支持电子邮件的SMTP协议,支持文件传送的FTP 协议等等。

我们将应用层交互的数据单元称为报文。

(2)运输层:运输层的任务就是负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。

应用进程利用该服务传送应用层报文。

第3章 计算机网络体系结构-TCPIP


子网掩码( Mask) 子网掩码(Subnet Mask)
子网划分后,如何识别不同的子网呢? 子网划分后,如何识别不同的子网呢? 解决办法:采用子网掩码来分离网络号和主机号. 解决办法:采用子网掩码来分离网络号和主机号. 子网掩码格式: 个比特 网络号(包括子网号 个比特, 包括子网号)部分全 子网掩码格式 : 32个比特 , 网络号 包括子网号 部分全 为"1",主机号部分全为"0". ,主机号部分全为" .
00100000 11000000 00001010 00000001 00100000 -01000000 11000000 00001010 00000001 01000000 -01100000 11000000 00001010 00000001 01100000 -10000000 11000000 00001010 00000001 10000000 -10100000 11000000 00001010 00000001 10100000 -11000000 11000000 00001010 00000001 11000000 -192.10. 192.10.1.32 192.10. 192.10.1.64 192.10. 192.10.1.96 192.10. 192.10.1.128 192.10. 192.10.1.160 192.10. 192.10.1.192
3,TCP/IP协议族 , 协议族——传输层协议 协议族 传输层协议
◆传输控制协议(TCP) 传输控制协议(
一种面向连接的传输协议.TCP打开并维护网 络上两个通信主机间的连接.使用端口号(相当 于邮箱)建立虚拟连接.传输IP数据报时,一个 包含流量控制,排序和差错校验的TCP报头被附 加在数据报上. ◆用户数据报协议(UDP) 用户数据报协议( 一种无连接传输协议,UDP仅负责传输数据报. 虽然也使用端口号,但不需要对应一个虚拟连接.

TCP、IP 协议详解


3.2 四次挥手(重点) 四次挥手即终止TCP连接,就是指断开一个TCP连接时,需要客户 端和服务端总共发送4个包以确认连接的断开。在socket编程中, 这一过程由客户端或服务端任一方执行close来触发。 由于TCP连接是全双工的,因此,每个方向都必须要单独进行关 闭,这一原则是当一方完成数据发送任务后,发送一个FIN来终止 这一方向的连接,收到一个FIN只是意味着这一方向上没有数据流 动了,即不会再收到数据了,但是在这个TCP连接上仍然能够发 送数据,直到这一方向也发送了FIN。首先进行关闭的一方将执行 主动关闭,而另一方则执行被动关闭。 下面来看看四次挥手的流程图:
通过端口号识别应用 1.2 通过 IP 地址、端口号、协议号进行通信识别 仅凭目标端口号识别某一个通信是远远不够的。
通过端口号、IP地址、协议号进行通信识别 ① 和② 的通信是在两台计算机上进行的。它们的目标端口号相 同,都是80。这里可以根据源端口号加以区分。 ③ 和 ① 的目标端口号和源端口号完全相同,但它们各自的源 IP 地址不同。 此外,当 IP 地址和端口号全都一样时,我们还可以通过协议号 来区分(TCP 和 UDP)。
3.1 三次握手(重点)
TCP 提供面向有连接的通信传输。面向有连接是指在数据通信 开始之前先做好两端之间的准备工作。 所谓三次握手是指建立一个 TCP 连接时需要客户端和服务器端 总共发送三个包以确认连接的建立。在socket编程中,这一过 程由客户端执行connect来触发。 下面来看看三次握手的流程图:
三次握手 第一次握手:客户端将标志位SYN置为1,随机产生一个值seq=J, 并将该数据包发送给服务器端,客户端进入SYN_SENT状态,等待 服务器端确认。 第二次握手:服务器端收到数据包后由标志位SYN=1知道客户端 请求建立连接,服务器端将标志位SYN和ACK都置为1,ack=J+1, 随机产生一个值seq=K,并将该数据包发送给客户端以确认连接请 求,服务器端进入SYN_RCVD状态。 第三次握手:客户端收到确认后,检查ack是否为J+1,ACK是否 为1,如果正确则将标志位ACK置为1,ack=K+1,并将该数据包 发送给服务器端,服务器端检查ack是否为K+1,ACK是否为1,如 果正确则连接建立成功,客户端和服务器端进入ESTABLISHED状 态,完成三次握手,随后客户端与服务器端之间可以开始传输数据 了。
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