浅谈TCP/IP

image

每个人每天都在依赖网络通信,那么这些设备之间究竟是如何通信的?我在这里写下这篇文章,你却能在千山万水之外阅读它。今天简要谈一下通信协议。

网络通信协议

网络通信协议主要是对信息的传输速率、传输代码、代码结构、传输控制步骤、差错控制等做出的规定并制订的标准。

协议主要由以下三个部分组成:

  • 语义:需要的控制信息以及执行的动作
  • 语法:交换的数据或控制信息的格式与结构
  • 时序:双方的应答关系,包括速度的匹配和顺序

OSI参考模型

OSI不是规范,准确的来说,是一个抽象的参考模型,他没有提供任何具体的实现标准。现有网络大多数可以通过OSI模型来进行分析,了解OSI模型有助于分析和管理网络。

OSI是一个分层结构,共有七层:


image

TCP/IP协议簇

介绍

TCP/IP协议簇先于OSI参考模型开发,因此层次无法完全和OSI模型对应起来。他将不同的通信功能集成到不同的网络层次,形成了一个具有四层的体系结构。

image

有人也将其分为5层,将链路层从网络接口层剥离出来。

各层的职责

  • 网络接口层:主要负责向网络物理介质发送/接收数据包。因为TCP/IP没有对物理层和链路层进行定义,所以它支持各种底层的网络技术和标准。
  • 网络层:负责处理IP数据包的传输、路由选择、流量控制和拥塞控制。ARP/RARP协议用于将IP地址与底层物理地址进行相互转换。IP协议既是网络层的核心协议,也是整个TCP/IP协议簇的核心协议。
  • 传输层:为两台主机提供端到端的通信。传输层主要包括传输控制协议TCP(提供可靠的面向连接的传输服务),用户数据报协议UDP(简单高效的无连接的服务)。可以根据上层应用的实际需求来选择。
  • 应用层:直接为特定的应用程序提供服务,如文件传输协议FTP,简单邮件传输协议SMTP,超文本传输协议HTTP。

重要概念

  1. 面向连接与无连接:

想要通过面向连接的协议在两台主机之间通信,需要两台主机之间首先建立连接,才能通信。如何建立/断开连接?这就涉及到三次握手和四次挥手。后续再讲。

而无连接的协议在通信前不需要建立连接,就像寄信,只需要知道目的地地址就行了(请注意,这只是一个比喻,发邮件并不是使用的无连接协议,因为无连接的协议通常是不可靠的)

  1. 可靠与不可靠

可靠的协议保证数据能传输到目的地,而且内容不会发生变化。TCP就是一种可靠的协议。

不可靠的协议不能保证将数据传送到目的地,但是它会尽力而为,还会检验送到目的地的数据是否完整。UDP就是一种不可靠的协议。

那么有人可能会说了?既然有了可靠的协议,还需要不可靠的协议干什么?不是多此一举吗?非也,下面详细说说TCP和UDP的优缺点。

  1. 字节流与数据报

字节流协议表示可以将发送方传输给接收方的数据看作是字节流。先发出的数据将会被先接收到。TCP属于字节流协议。

数据报协议是将数据一个个传送,没有顺序。UDP就是一种数据报协议。

  1. 套接字(Socket)

网络层中,IP利用协议号来指定传输协议,传输层中,TCP/UDP使用端口号来区分应用程序。将一个IP地址和一个端口号结合,就形成了一个套接字(也称为插座),套接字用来标明网络中的唯一网络进程。

TCP与UDP的优缺点

TCP:

  • 优点: 可靠,稳定 TCP的可靠体现在TCP在传递数据之前,会有三次握手来建立连接,而且在数据传递时,有确认、窗口、重传、拥塞控制机制,在数据传完后,还会断开连接用来节约系统资源。
  • 缺点:慢,效率低,占用系统资源高,易被攻击 TCP在传递数据之前,要先建连接,这会消耗时间,而且在数据传递时,确认机制、重传机制、拥塞控制机制等都会消耗大量的时间,而且要在每台设备上维护所有的传输连接,事实上,每个连接都会占用系统的CPU、内存等硬件资源。 而且,因为TCP有确认机制、三次握手机制,这些也导致TCP容易被人利用,实现DOS、DDOS、CC等攻击。
    UDP:
  • 优点: 快,比TCP稍安全 UDP没有TCP的握手、确认、窗口、重传、拥塞控制等机制,UDP是一个无状态的传输协议,所以它在传递数据时非常快。没有TCP的这些机制,UDP较TCP被攻击者利用的漏洞就要少一些。但UDP也是无法避免攻击的,比如:UDP Flood攻击。
  • 缺点:不可靠,不稳定 因为UDP没有TCP那些可靠的机制,在数据传递时,如果网络质量不好,就会很容易丢包。

那么,哪些场景使用TCP,哪些场景使用UDP?

TCP:邮件,远程登录等等。UDP:NDS,广播,即时通讯,视频电话等等。

TCP的三次握手和四次挥手

  • 三次握手建立连接

TCP建立连接在理论上似乎只要一次请求和一次响应就可以了,但是在实际情况中,请求或者响应可能会丢失,此时需要重传来建立连接。假如只通过一次请求和一次响应,可能会出现以下问题(图片转自知乎用户@大闲人柴毛毛):

image
image

针对这个问题,连接时的“三次握手”可以有效解决。(其实无论握手多少次,都不能完全保证一条信道是完全可靠的,只能说明其是可用的,三次握手是能互相明确对方,同时开销是最小的,所以常用三次握手建立连接)


image

下面我还是画一张图来描述这个流程:


image
  • 四次挥手断开连接


    image

分层分析和排查故障

之前一次电话面试的时候,面试官问我:假如在调用第三方服务时,没有返回数据,可能是什么问题?我当时回答说通过返回的状态码来判断,他补充状态码也没返回。我一时语塞,不知道面试官想要考察什么,只好尴尬地跳过。(我比较菜)

后来,才想到通过对协议簇的分层分析可以较为有效地排查故障。

一般有两种排查方式:

  • 从低层开始,首先检查物理层,比如查看网络线缆是否松动损坏。这一般用于刚组建网络或者调整了网络线缆的情况。否则效率太低了。
  • 从高层开始,首先检查应用层,比如查看浏览器是否正常配置,这一般用于网络环境比较稳定的情况下。

为了高效解决问题,在实际应用中,往往会从中间层开始检测,这似乎也有点像二分查找思想。


image

那么回到一开始的一个问题:

假如在调用第三方服务时,没有返回数据,可能是什么问题?

  1. ping目标远程计算机。

若成功则说明网络是正常的,可以去考虑更高层的事,需要去测试服务或应用程序。

若失败,则继续2.

  1. ping同一子网的网关,确认正在使用的这台主机是否连接到了本地网络。

若成功,说明本地网关和远程目标计算机之间的连通有问题,可以跟踪测试路由。

若失败,则继续3.

  1. ping环回地址127.0.0.1。

若成功,说明本地网关和当前计算机之间通信有问题。

若失败,检查IP是否有问题,若有问题,再检查本地TCP/IP协议软件是否有问题等等。

image
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 203,547评论 6 477
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 85,399评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 150,428评论 0 337
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,599评论 1 274
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,612评论 5 365
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,577评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,941评论 3 395
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,603评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,852评论 1 297
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,605评论 2 321
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,693评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,375评论 4 318
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,955评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,936评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,172评论 1 259
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 43,970评论 2 349
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,414评论 2 342

推荐阅读更多精彩内容

  • TCP/IP四层协议系统 链路层,有时也称作数据链路层或网络接口层,通常包括操作系统中的设备驱动程序和计算机中对应...
    October_yang阅读 392评论 0 0
  • 1.这篇文章不是本人原创的,只是个人为了对这部分知识做一个整理和系统的输出而编辑成的,在此郑重地向本文所引用文章的...
    SOMCENT阅读 13,034评论 6 174
  • 个人认为,Goodboy1881先生的TCP /IP 协议详解学习博客系列博客是一部非常精彩的学习笔记,这虽然只是...
    贰零壹柒_fc10阅读 5,051评论 0 8
  • 版本记录 前言 在互联网行业中,不管你是客户端前端还是后台,只要是与网络相关,你就必须了解一些基础知识,包括这里的...
    刀客传奇阅读 1,868评论 0 16
  • 本文主要通过整理网络上的资料,整理出的关于TCP方面的简单理论知识。作为Java程序员虽然更多的时候我们都是直接调...
    tomas家的小拨浪鼓阅读 5,527评论 1 100