tcp协议

1、TCP头部

tcp包首部

源端口、目的端口

        每个TCP段都包含源端和目的端的端口号,用于寻找发端和收端应用进程。这两个值加

上IP首部中的源端IP地址和目的端IP地址唯一确定一个TCP连接。

序号和确认序号

        序号用来标识从TCP发端向TCP收端发送的数据字节流,它表示在这个报文段中的的第一

个数据字节。如果将字节流看作在两个应用程序间的单向流动,则 TCP用序号对每个字节进

行计数。序号是32 bit的无符号数,序号到达232-1后又从0开始。

        确认序号是请求序号加1,只有ACK标志(下面介绍)为1时确认序号字段才有效。

4位首部长度

        首部长度给出首部中 32 bit字的数目。

6个标志比特

    URG 紧急指针(urgent pointer)有效(见20.8节)。

    ACK 确认序号有效。

    PSH 接收方应该尽快将这个报文段交给应用层。

    RST 重建连接。

    SYN 同步序号用来发起一个连接。

    FIN 发端完成发送任务。

16位窗口大小

        TCP的流量控制。窗口大小为字节数,起始于确认序号字段指明的值,这个值是接收端正期望接收的字节。窗口大小是一个 16 bit字段,因而窗口大小最大为 65535字节。

16位校验和

        检验和覆盖了整个的TCP报文段:TCP首部和TCP数据。这是一个强制性的字段,一定是由发端计算和存储,并由收端进行验证。

16位紧急指针

        只有当URG标志置1时紧急指针才有效。紧急指针是一个正的偏移量,和序号字段中的值

相加表示紧急数据最后一个字节的序号。 TCP的紧急方式是发送端向另一端发送紧急数据的

一种方式。

选项

        最常见的可选字段是最长报文大小,又称为 MSS (Maximum Segment Size)。每个连接方

通常都在通信的第一个报文段(为建立连接而设置 SYN标志的那个段)中指明这个选项。它

指明本端所能接收的最大长度的报文段。

数据

        数据是可选的,例如:建立和断开连接的时候可以不发送数据。

2、三次握手四次挥手

    tcp三次握手和四次挥手

3、超时与重传

        TCP通过在发送时设置一个定时器来解决这种问题。如果当定时器溢出时还没有收到确认,它就重传该数据。

四个定时器

重传定时器:使用于当希望收到另一端的确认。

坚持定时器:使窗口大小信息保持不断流动,即使另一端关闭了其接收窗口。

保活定时器:可检测到一个空闲连接的另一端何时崩溃或重启,非活动状态可以导致应用进程中的任何一个终止其活动。

2MSL定时器:测量一个连接处于 TIME_WAIT状态的时间。

4、可靠性

        1)应用数据被分割成 TCP认为最适合发送的数据块。这和 UDP完全不同,应用程序产生的数据报长度将保持不变。

        2)当TCP发出一个段后,它启动一个定时器,等待目的端确认收到这个报文段。如果不能及时收到一个确认,将重发这个报文段。

        3)当TCP收到发自 TCP连接另一端的数据,它将发送一个确认。这个确认不是立即发送,通常将推迟几分之一秒。

        4)TCP将保持它首部和数据的检验和。这是一个端到端的检验和,目的是检测数据在传输过程中的任何变化。如果收到段的检验和有差错, TCP将丢弃这个报文段和不确认收到此报文段(希望发端超时并重发)。

        5)既然TCP报文段作为IP数据报来传输,而 IP数据报的到达可能会失序,因此 TCP报文段的到达也可能会失序。如果必要, TCP将对收到的数据进行重新排序,将收到的数据以正确的顺序交给应用层。

        6)既然IP数据报会发生重复, TCP的接收端必须丢弃重复的数据。

        7)TCP还能提供流量控制。 TCP连接的每一方都有固定大小的缓冲空间。 TCP的接收端只允许另一端发送接收端缓冲区所能接纳的数据。这将防止较快主机致使较慢主机的缓冲区溢出。

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