才子佳人博客

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详解TCP/IP包头二进制反码求和校验算法

计算IP或者是UDP报头校验和时,为什么会用反码和,而不是直接求和呢?或者是补码和呢?下面总结这个校验和算法具体是怎么实现的。

详解TCP协议之差错控制

TCP必须保证数据:按序,没有差错,没有部分丢失,没有重复的交给应用层。TCP通过三个简单的工具来完成其差错控制:检验和、确认以及超时。

详解TCP滑动窗口和流控机制

TCP的滑动窗口是一个很重要的概念,也是比较难的一个知识点。下面就大概介绍下TCP滑动窗口为什么出现?它是如何实现流量控制的?

客户机与并发服务器传输连接的建立过程

文章简要介绍了客户机与并发服务器传输连接的建立过程大致分七步:

什么是MTU?为什么MTU值普遍都是1500?

MTU,最大传输单元,是数据链路层的概念。1518这个值是考虑到传输效率以及传输时间而折中选择的一个值,并且由于目前网络链路中的节点太多,其中某个节点的MTU值如果和别的节点不一样,就很容易带来拆包重组的问题,甚至会导致无法发送。

IP数据报的分片和重组过程

一份数据从一个主机通过以太网发送到另一个主机时,是要经过层层路由转发,其中过程相对比较复杂,在这里我们要讨论的是IP在路由中转发时是以怎样的形式转发,目的主机在接收到这些数据报时又是怎样处理。在这里我们不详细讨论首部的所有字段,就讨论一下数据报分片有关的问题。

IP头详解及定义

IP协议是TCP/IP协议族的动力,它为上层协议提供无状态、无连接、不可靠的服务。文章简要介绍IP协议头部结构及定义。

如何在NAT情况下进行UDP/TCP 点对点通讯

NAT是将私有地址转换为合法公网IP地址的技术,通俗的讲就是将内网与外网通信时怎么将内网私有IP地址转换为可在网络中传播的合法IP地址。NAT的出现完美地解决了lP地址不足的问题,而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机。

TCP中的数据包窗口和滑窗

在TCP的发送端和接收端都会维持一个窗口,因为一个TCP连接是双向的,因此实际上一个TCP连接一共有四个窗口。此处我们先简单介绍一个发送端的窗口,如下所示。

TCP的封装和协议头的格式

TCP是一个面向连接的(connection-oriented)、可靠的(reliable)、字节流式(byte stream)传输协议, TCP的这三个特性该怎么理解呢?

为什么TCP断开连接非要进行四次分手?

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,这里就有了神秘的“四次分手”,那么为什么非要四次分手?

曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码的区别与共同点

文章给出曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码的区别与共同点,并给出波形图。

我来理解TCP连接建立过程(三次握手)

完成TCP连接建立过程需要三步骤实现,即通常所说的三次握手,文章简要说明了为什么非得要三次握手的道理:

IP数据包经由路由转发的时候源IP,MAC,目的IP,MAC改变情况介绍

同一广播域中,包的源、目标IP;源、目标MAC是真实的两台主机上的IP与MAC地址。然而,跨路由传输中,包的源IP与目标IP始终不会发生变化,源和目标MAC则根据所经过的路由接口不同而发生相应变化。

泛洪和广播的区别

文章简要概括了泛洪和广播概念的区别。

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