协议如何保证可靠传输

TCP 协议如何保证可靠传输

一、综述

1、确认和重传:接收方收到报文就会确认,发送方发送一段时间后没有收到确认就重传。

2、数据校验

3、数据合理分片和排序:

  UDP:IP数据报大于1500字节,大于MTU.这个时候发送方IP层就需要分片(fragmentation).把数据报分成若干片,使每一片都小于MTU.而接收方IP层则需要进行数据报的重组.这样就会多做许多事情,而更严重的是,由于UDP的特性,当某一片数据传送中丢失时,接收方便无法重组数据报.将导致丢弃整个UDP数据报.

  tcp会按MTU合理分片,接收方会缓存未按序到达的数据,重新排序后再交给应用层。

4、流量控制:当接收方来不及处理发送方的数据,能提示发送方降低发送的速率,防止包丢失。

5、拥塞控制:当网络拥塞时,减少数据的发送。

二、滑动窗口

  上面笼统地说了tcp保证可靠传输的机制,下面说说如何用滑动窗口来实现。

为什么要使用滑动窗口

因为发送端希望在收到确认前,继续发送其它报文段。比如说在收到0号报文的确认前还发出了1-3号的报文,这样提高了信道的利用率。但可以想想,0-4发出去后可能要重传,所以需要一个缓冲区维护这些报文,所以就有了窗口。

  RTT:往返时间。

窗口是什么

接收窗口:

  

  “接收窗口”大小取决于应用(比如说tomcat:8080端口的监听进程)、系统、硬件的限制。图中,接收窗口是31~50,大小为20。

  在接收窗口中,黑色的表示已收到的数据,白色的表示未收到的数据。

  当收到窗口左边的数据,如27,则丢弃,因为这部分已经交付给主机;

  当收到窗口左边的数据,如52,则丢弃,因为还没轮到它;

  当收到已收到的窗口中的数据,如32,丢弃;

  当收到未收到的窗口中的数据,如35,缓存在窗口中。

发送窗口:

  发送窗口的大小swnd=min(rwnd,cwnd)。rwnd是接收窗口,cwnd用于拥塞控制,暂时可以理解为swnd= rwnd =20。

  图中分为四个区段,其中P1到P3是发送窗口。

  tips:发送窗口以字节为单位。为了方便画图,图中展示得像以报文为单位一样。但这不影响理解。

三、重传和确认

什么时候发确认:这是一个复杂的策略。我们这里先简单地认为每收到一个报文就发一个确认。

怎么确认(累计确认):

  情况1:发送ack=31(为什么这个也要发,这个确认可以用于后面的拥塞控制)

  情况2:发送ack=34,并把接收窗口左边缘设置成34,右边缘设置成53

  

  累计确认的好处:情况1中ack=31比描述收到32和33简单;坏处:可能要重传已经接收的数据。

发送方收到确认时怎么处理:

   

  情况1:收到ack=31,什么都不做,或者说继续发送可用窗口中的内容,如42~50

  情况2:收到ack=34,发送窗口窗口的左边缘设置成34,右边缘设置成53

什么时候重传:因为每个报文都有超时计数器,超时才重传。超时重传时间的选择也是一个策略。

tcp缓存和窗口的关系:窗口是缓存的一部分。

发送缓存=发送窗口+ P3右边的一部分

接收缓存=接收窗口+部分已确认但主机还没处理完的数据。

四、流量控制

一图流,简单来说就是接收端处理不过来的时候,就把窗口缩小,并把窗口值告诉发送端。

  

当窗口值为0,而接受方把窗口值恢复,但确认丢失,进入相互等待的死锁局面。所以如果窗口值为0,发送端就会开启一个持续计数器,每个一段时间询问一下接收方。

五、拥塞控制

swnd=min(rwnd,cwnd),cwnd就是拥塞窗口大小。

慢开始和拥塞避免

ssthresh:处理拥塞时参照的一个参数。例子中初始值为16,后来变为12。

当cwnd> ssthresh,cwnd以慢开始的方法指数增长;

当cwnd< ssthresh,cwnd以拥塞避免的方法线性增长。

值得注意的几个点

1上图是cwnd随传输轮次的变化,每过一个RTT就算一轮。

2超时就可以认为是拥塞了

快重传和快恢复:上一个算法的加强版

快重传:收到3个同样的确认就立刻重传,不等到超时;

快恢复:cwnd不是从1重新开始。

时间: 2024-11-09 00:55:09

协议如何保证可靠传输的相关文章

TCP 协议如何保证可靠传输

一.综述 1.确认和重传:接收方收到报文就会确认,发送方发送一段时间后没有收到确认就重传. 2.数据校验 3.数据合理分片和排序: UDP:IP数据报大于1500字节,大于MTU.这个时候发送方IP层就需要分片(fragmentation).把数据报分成若干片,使每 一片都小于MTU.而接收方IP层则需要进行数据报的重组.这样就会多做许多事情,而更严重的是,由于UDP的特性,当某一片数据传送中丢失时,接收方便 无法重组数据报.将导致丢弃整个UDP数据报. tcp会按MTU合理分片,接收方会缓存未

TCP如何保证可靠传输

一.综述 1.确认和重传:接收方收到报文就会确认,发送方发送一段时间后没有收到确认就重传. 2.数据校验 3.数据合理分片和排序: UDP:IP数据报大于1500字节,大于MTU.这个时候发送方IP层就需要分片(fragmentation).把数据报分成若干片,使每一片都小于MTU.而接收方IP层则需要进行数据报的重组.这样就会多做许多事情,而更严重的是,由于UDP的特性,当某一片数据传送中丢失时,接收方便无法重组数据报.将导致丢弃整个UDP数据报. tcp会按MTU合理分片,接收方会缓存未按序

TCP协议中是如何保证报文可靠传输的

1.什么是TCP的可靠传输 它向应用层提供的数据是无差错的.有序的.无丢失的,换言之就是:TCP最终递交给应用层的数据和发送者发送的数据是一模一样的. 2.TCP保证可靠传输的办法有哪些? TCP采用了流量控制.拥塞控制.连续ARQ等技术来保证它的可靠性. 3.停止等待协议 AQR协议:当请求失败时它会自动重传,直到请求被正确接收为止.这种机制保证了每个分组都能被正确接收.停止等待协议是一种ARQ协议. 停止等待协议的原理 无差错的情况:A向B每发送一个分组,都要停止发送,等待B的确认应答:A只

TCP可靠传输的保证

我们知道传输层提供最主要的两种协议,TCP和UDP,其中TCP是保证可靠传输,为什么他要保证可靠传输呢,IP说:当然是我不能,我只提供尽力而为的服务,不保证你能不能交付,不保证能不能正确的交付,不保证能不能按顺序交付.要不然干嘛要你保证呢.说的好有道理,我呵呵一笑. 那么可靠数据传输到底能保证什么呢? 1.不错:就是传输的数据包没有错误 2.不丢:传输的数据包不丢失 3.不乱:传输的数据包顺序要保持正确的交付. 可靠传输协议凭什么能做出这样的保证呢? 1.差错检测:TCP将保持它首部和数据的检验

tcp可靠传输的机制有哪些(面试必看

一.综述 1.确认和重传:接收方收到报文就会确认,发送方发送一段时间后没有收到确认就重传. 2.数据校验 3.数据合理分片和排序: UDP:IP数据报大于1500字节,大于MTU.这个时候发送方IP层就需要分片(fragmentation).把数据报分成若干片,使每一片都小于MTU.而接收方IP层则需要进行数据报的重组.这样就会多做许多事情,而更严重的是,由于UDP的特性,当某一片数据传送中丢失时,接收方便无法重组数据报.将导致丢弃整个UDP数据报. tcp会按MTU合理分片,接收方会缓存未按序

Windows下基于UDP的可靠传输协议实现

前言:在某互联网公司实习了好几个月,有一个月都是在做基于UDP协议的应用层软件开发,目的是要用在流媒体服务器上,传输高清视频图像帧.整个开发过程,从0到最后完成了几百兆以上的大文件可靠传输,但效率方面还需要进一步提升.UDP网络传输协议部分编程,由于存在丢包问题,确实有点复杂,现在分享一下自己的开发经验. #ifndef UDPNONBLOCKINGOUTPUT #define UDPNONBLOCKINGOUTPUT #include "winsock.h" #include <

基于位图索引的无线传感器网络可靠传输协议_爱学术

[摘要]根据无线传感器网络中大量上行数据流实时传输的需求,提出一种基于位图索引的可靠传输协议(BRDT).该协议使用迭代方式完成一组大量数据的传输.每次迭代的上行数据流采用无重传传输以减少延迟,并采用可靠后项传输传送带有错误标识的位图索引以恢复丢失数据.在已有低功耗无线图像传感器网络Z-EYE系统中实现并进行验证,结果表明,与RMST协议相比,BRDT对下层的服务需求少,在网络质量较差的情况下,BRDT的性能明显优于NACK重传方法,在同等测试条件下,BRDT的传输效率优于PSFQ协议. [作者

TCP协议的可靠传输

一.TCP协议的可靠传输 TCP的可靠传输基于ARQ协议: TCP的滑动窗口以字节为单位: 考虑一种情况:窗口中的数据全部都发送出去了,但是全都没有收到确认号,可用窗口为0,窗口是不能向前推进的. 一种特殊情况:窗口中所有数据都已经发送出去了,但确认号不是按顺序收到的 so:可靠传输的效率不是很高. 选择重传:选择重传需要指定需要重传的字节:每一个字节都有一个唯一的32位序号,选择重传需要指定的就是这个序号:这个指定的字节序号是存储在TCP选项里面的. 选择重传更多时候是对一段字节进行重传的.重

【精】TCP/IP协议简介(四) 之 传输层UDP&amp;TCP

传输层:UDP 协议 一.传输层协议 从之前介绍的网络层协议来看,通信的两端是两台主机,IP 数据报首部就标明了这两台主机的 IP 地址.但是从传输层来看,是发送方主机中的一个进程与接收方主机中的一个进程在交换数据,因此,严格地讲,通信双方不是主机,而是主机中的进程. 主机中常常有多个应用进程同时在与外部通信(比如你的浏览器和 QQ 在同时运行),下图中,A 主机的 AP1 进程在于 B 主机的 AP3 进程通信,同时主机 A 的 AP2 进程也在与 B 主机的 AP4 进程通信. 两个主机的传