当前位置: 首页 > news >正文

TCP/UDP的首部

TCP/UDP首部信息

  • TCP首部
    • 第一个4字节
    • 第二个4字节与第三个4字节
    • 第四个4字节
    • 第五个4字节
    • 选项
      • 最大报文段长度(MSS)选项
      • 窗口扩大选项
      • 时间戳选项
  • 什么时候发送RST包
  • UDP首部

TCP首部

TCP 首部长度为20字节,加上选项部分最大可达60字节。
在这里插入图片描述

第一个4字节

  1. 源端口,16位;发送数据的源进程端口。
  2. 目的端口,16位;接收数据的进程端口。

由于端口号最多为16位,因此端口号最大值为65535。

第二个4字节与第三个4字节

  1. 序号,32位;代表当前TCP数据段第一个字节占整个字节流的相对位置。
  2. 确认号,32位;代表接收端希望接收的数据序号,为上次接收到数据报的序号+1,当ACK标志位为1时才生效。

第四个4字节

  1. 数据偏移,4位;实际代表TCP首部长度,最大为60字节。
  2. 6个标志位,每个标志位1位:
  • SYN,为同步标志,用于数据同步;
  • ACK,为确认序号,ACK=1时确认号才有效;
  • FIN,为结束序号,用于发送端提出断开连接;
  • URG,为紧急序号,URG=1是紧急指针有效;
  • PSH,指示接收方立即将数据提交给应用层,而不是等待缓冲区满;
  • RST,重置连接。
  1. 窗口值,16位;窗口指的是发送本报文段的一方的接收窗口(而不是自己的发送窗口)。窗口值告诉对方:从本报文段首部中的确认号算起,接收方目前允许对方发送的数据量(以字节为单位)。

第五个4字节

  1. 校验和,16位;用于检验数据完整性。
  2. 紧急指针,16位;只有当URG标识位为1时,紧急指针才有效。紧急指针的值与序号的相加值为紧急数据的最后一个字节位置。用于发送紧急数据。

选项

长度可变,最长可达40字节。当没有使用“选项”时,TCP的首部长度是20字节,加上选项部分最大可达60字节。

最大报文段长度(MSS)选项

TCP最初只规定了一种选项,即最大报文段长度MSS(Maximum Segment Szie)。MSS是每一个TCP报文段中的数据字段的最大长度。数据字段加上TCP首部才等于整个的TCP报文段。所以MSS并不是整个TCP报文段的最大长度,而是“TCP报文段长度减去TCP首部长度。

为什么要规定一个最大报文长度MSS呢?这并不是考虑接受方的接收缓存可能存放不下TCP报文段中的数据。实际上,MSS与接收窗口值没有关系。我们知道,TCP报文段的数据部分,至少要加上40字节的首部(TCP首部20字节和IP首部20字节,这里还没有考虑首部中的可选部分)才能组装成一个IP数据报。若选择较小的MSS长度,网络的利用率就降低。设想在极端情况下,当TCP报文段只含有1字节的数据时,在IP层传输的数据报的开销至少有40字节(包括TCP报文段的首部和IP数据报的首部)。这样,对网络的利用率就不会超过1/41。到了数据链路层还要加上一些开销。但反过来,若TCP报文段非常长,那么在IP层传输时就有可能要分解成多个短数据报片。在终点要把收到的各个短数据报片组成成原来的TCP报文段,当传输出错时还要进行重传,这些也都会使开销增大。

因此,MSS应尽可能大些,只要在IP层传输时不需要分片就行。由于IP数据报所经历的路径是动态变化的,因此在这条路径上确定的不需要的分片的MSS,如果改走另一条路径就可能需要进行分片。因此最佳的MSS是很难确定的。在连接过程中,双方都把自己能够支持的MSS写入这一字段,以后就按照这个数值传输数据,两个传送方向可以有不同的MSS值。若主机未填写这一项,则MSS的默认值是536字节长。因此,所有在互联网上的主机都应该接受的报文段长度是536+20(固定首部长度)=556字节。

窗口扩大选项

窗口扩大选项是为了扩大窗口。我们知道,TCP首部中窗口字段长度是16位,因此最大的窗口大小为64K字节。虽然这对早期的网络是足够用的,但对于包含卫星信道的网络,传播时延和宽带都很大,要获得高吞吐量需要更大的窗口大小。

窗口扩大选项占3字节,其中有一个字节表示移位值S。新的窗口值等于TCP首部中的窗口位数从16增大到(16+S)。移位值允许使用的最大值是14,相当于窗口最大值增大到2(16+14) - 1 = 2 30-1。

窗口扩大选项可以在双方初始建立TCP连接时进行协商。如果连接的某一端实现了窗口扩大,当它不再需要扩大其窗口时,可发送S=0选项,使窗口大小回到16。

时间戳选项

时间戳选项占10字节,其中最主要的字段是时间戳字段(4字节)和时间戳回送回答字段(4字节)。时间戳选项有以下两个作用:

第一、 用来计算往返时间RTT。发送方在发送报文段时把当前时钟的时间值放入时间戳字段,接收方在确认该报文段时把时间戳字段复制到时间戳回送回答字段。因此,发送方在收到确认报文后,可以准确地计算出RTT来。

第二、 用于处理TCP序号超过232的情况,这又称为防止序号绕回PAWS。我们知道,TCP报文段的序号只有32位,而每增加232个序号就会重复使用原来用过的序号。当使用高速网络时,在一次TCP连接的数据传送中序号很可能被重复使用。例如,当使用1.5Mbit/s的速度发送报文段时,序号重复要6小时以上。但若用2.5Gbit/s的速率发送报文段,则不到14秒钟序号就会重复。为了使接收方能够把新的报文段和迟到很久的报文段区分开,则可以在报文段中加上这种时间戳。

什么时候发送RST包

  1. 建立连接的SYN到达某端口,但是该端口上没有正在监听的服务。
  2. 主机收到了一个根本不存在的连接上的分节。
  3. 请求超时。

UDP首部

在这里插入图片描述

UDP首部的长度为8个字节,共包含以下四个部分,每个部分为2个字节:

  1. 源端口号:发送方的端口号,范围(0~65535)
  2. 目的端口号: 接收者的端口号,范围(0~65535)
  3. 长度:表示UDP报文段的长度(包括首部和数据)
  4. 校验和:接收方用于校验该报文段中是否存在了差错

相关文章:

TCP/UDP的首部

TCP/UDP首部信息 TCP首部第一个4字节第二个4字节与第三个4字节第四个4字节第五个4字节选项最大报文段长度(MSS)选项窗口扩大选项时间戳选项 什么时候发送RST包UDP首部 TCP首部 TCP 首部长度为20字节,加上选项部分最大可达60字节。 第一个4…...

Kubernetes(K8s)从入门到精通系列之四:K8s的基本概念和术语之集群类

Kubernetes K8s从入门到精通系列之四:K8s的基本概念和术语之集群类 一、Master二、Node三、命名空间集群表示一个由Master和Node组成的K8s集群。 一、Master Master指的是集群的控制节点。在每个K8s集群都需要有一个或一组被称为Master的节点,来负责整个集群的管理和控制。M…...

黑马头条---day1

手机端查看 docker 容器,镜像操作命令 1、docker删除所有镜像命令 删除所有镜像的命令是Docker中一个非常常见的操作。下面是具体的实现步骤和命令示例: $ docker stop $(docker ps -aq) 停止所有正在运行的容器。 $ docker rm $(docker ps -aq) 删…...

【序列化工具JdkSerialize和Protostuff】

序列化工具对比 JdkSerialize:java内置的序列化能将实现了Serilazable接口的对象进行序列化和反序列化, ObjectOutputStream的writeObject()方法可序列化对象生成字节数组 Protostuff:google开源的protostuff采用更为紧凑的二进制数组&#…...

C++ 多线程编程导论(下)

文章目录 参考资料线程安全(续)门闩与屏障——latch 对象与 barrier 对象门闩(latch)屏障(barrier) 一次性调用——once_flag 对象与 call_once 函数 异步任务未来与承诺——future 对象与 promise 对象fut…...

Java并发系列之一:JVM线程模型

什么是线程模型: Java字节码运行在JVM中,JVM运行在各个操作系统上。所以当JVM想要进行线程创建回收这种操作时,势必需要调用操作系统的相关接口。也就是说,JVM线程与操作系统线程之间存在着某种映射关系,这两种不同维…...

容灾独家技术揭秘:HyperBDR无主机数据同步技术

01、一对一单机热备-传统灾备方式 单机热备是一种备份解决方案,它使用两台服务器来确保高可用性,是市场上最为常见的灾备模式。 在单机热备中,一台主服务器和一台备用服务器保持同步,以确保在主服务器出现故障或宕机时可以立即切换…...

FANUC机器人SRVO-050碰撞检测报警和SRVO-053干扰值过大故障报警总结

FANUC机器人SRVO-050碰撞检测报警和SRVO-053干扰值过大故障报警总结 前面和大家分享了关于SRVO-050碰撞检测报警和SRVO-053干扰值过大的原因分析以及处理方法,感兴趣的朋友可以参考以下链接中的内容: FANUC机器人SRVO-050碰撞检测报警原因分析及处理对策...

微信如何提高回复信息速度?

规范流程话术有什么用?为了提高回复客户的效率和质量,可以事先设计好的一套标准化的对话模板。它通常包括多个环节和问题,帮助客服人员或销售人员在与客户沟通时,按照标准化的流程进行,以提高工作效率和客户满意度。 如…...

模拟Stevens Lewis描述的小型飞机纵向动力学的非线性动态反演控制器研究(Matlab代码实现)

目录 💥1 概述 📚2 运行结果 🎉3 参考文献 🌈4 Matlab代码实现 💥1 概述 针对Stevens和Lewis描述的小型飞机纵向动力学的非线性动态,研究非线性动态反演控制器可以是一个有趣的课题。动态反演控制器的目标…...

【C++从0到王者】第十二站:vector基本使用

文章目录 一、vector基本介绍二、vector的基本使用三、vector\<char> 和string的区别四、vector接口介绍1.vector的模板参数2.构造函数3.迭代器4.size和max_size5.resize和reserve6.operator[]和at7.front和back8.data9.push_back和pop_back10.insert和erase11.assign12.…...

了解Unity编辑器之组件篇Miscellaneous(九)

一、Aim Constraint&#xff1a;是一种动画约束&#xff0c;用于使一个对象朝向另一个对象或一个指定的矢量方向 Activate按钮&#xff1a;用于激活或停用Aim Constraint。当Aim Constraint处于激活状态时&#xff0c;其约束效果将应用于目标对象。 Zero按钮&#xff1a;用于将…...

自动驾驶小车

开发自动驾驶小车涉及多个方面&#xff0c;包括硬件和软件。下面是一般情况下开发自动驾驶小车的主要步骤&#xff1a; 确定需求和功能&#xff1a;明确您的自动驾驶小车的目标和应用场景&#xff0c;确定需要的功能和特性&#xff0c;例如感知、决策、控制等。 硬件选择和安…...

机器学习深度学习——多层感知机的从零开始实现

&#x1f468;‍&#x1f393;作者简介&#xff1a;一位即将上大四&#xff0c;正专攻机器学习的保研er &#x1f30c;上期文章&#xff1a;机器学习&&深度学习——多层感知机 &#x1f4da;订阅专栏&#xff1a;机器学习&&深度学习 希望文章对你们有所帮助 为…...

Redis的基本使用命令

Redis的使用命令 Redis是一个开源的使用ANSI C编写、遵守BSD协议、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库&#xff0c;并提供多种语言的API。它通常被称为数据结构服务器&#xff0c;因为值&#xff08;value&#xff09;可以是 字符串(String), 哈希(Hash…...

Ts入门到放弃

TS 的核心能力在于给 JS 提供静态类型检查&#xff0c;是有类型定义的 JS 的超集&#xff0c;包括 ES5、ES5 和其他一些诸如泛型、类型定义、命名空间等特征的集合。 本次仅会针对类型声明部分配合示例进行着重介绍&#xff0c;更详细的内容以及特性可以查看 Typescript handb…...

黑客技术(网络安全)学习笔记

一、网络安全基础知识 1.计算机基础知识 了解了计算机的硬件、软件、操作系统和网络结构等基础知识&#xff0c;可以帮助您更好地理解网络安全的概念和技术。 2.网络基础知识 了解了网络的结构、协议、服务和安全问题&#xff0c;可以帮助您更好地解决网络安全的原理和技术…...

Cloud Kernel SIG 月度动态:支持龙芯和申威架构,合入两个内存新特性

Cloud Kernel SIG&#xff08;Special Interest Group&#xff09;&#xff1a;支撑龙蜥内核版本的研发、发布和服务&#xff0c;提供生产可用的高性价比内核产品。 01 SIG 整体进展 Cloud Kernel 开始支持龙芯和申威架构。 合入两个内存新特性&#xff1a;MEMCG LRU LOCK 和…...

IDEA中连接虚拟机 管理Docker

IDEA中连接虚拟机 管理Docker &#x1f4d4; 千寻简笔记介绍 千寻简笔记已开源&#xff0c;Gitee与GitHub搜索chihiro-notes&#xff0c;包含笔记源文件.md&#xff0c;以及PDF版本方便阅读&#xff0c;且是用了精美主题&#xff0c;阅读体验更佳&#xff0c;如果文章对你有帮…...

Debezium日常分享系列之:定制Debezium 信号发送和通知

Debezium日常分享系列之&#xff1a;定制Debezium 信号发送和通知 一、自定义信号和通知通道二、结论 Debezium 2.3 在信号和通知功能方面引入了新的改进。除了 Debezium 提供的预定义信号和通知通道之外&#xff0c;您还可以设置新的信号和通知通道。此功能使用户能够自定义系…...

深入理解JavaScript设计模式之单例模式

目录 什么是单例模式为什么需要单例模式常见应用场景包括 单例模式实现透明单例模式实现不透明单例模式用代理实现单例模式javaScript中的单例模式使用命名空间使用闭包封装私有变量 惰性单例通用的惰性单例 结语 什么是单例模式 单例模式&#xff08;Singleton Pattern&#…...

JVM垃圾回收机制全解析

Java虚拟机&#xff08;JVM&#xff09;中的垃圾收集器&#xff08;Garbage Collector&#xff0c;简称GC&#xff09;是用于自动管理内存的机制。它负责识别和清除不再被程序使用的对象&#xff0c;从而释放内存空间&#xff0c;避免内存泄漏和内存溢出等问题。垃圾收集器在Ja…...

屋顶变身“发电站” ,中天合创屋面分布式光伏发电项目顺利并网!

5月28日&#xff0c;中天合创屋面分布式光伏发电项目顺利并网发电&#xff0c;该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗&#xff0c;项目利用中天合创聚乙烯、聚丙烯仓库屋面作为场地建设光伏电站&#xff0c;总装机容量为9.96MWp。 项目投运后&#xff0c;每年可节约标煤3670…...

[10-3]软件I2C读写MPU6050 江协科技学习笔记(16个知识点)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...

第 86 场周赛:矩阵中的幻方、钥匙和房间、将数组拆分成斐波那契序列、猜猜这个单词

Q1、[中等] 矩阵中的幻方 1、题目描述 3 x 3 的幻方是一个填充有 从 1 到 9 的不同数字的 3 x 3 矩阵&#xff0c;其中每行&#xff0c;每列以及两条对角线上的各数之和都相等。 给定一个由整数组成的row x col 的 grid&#xff0c;其中有多少个 3 3 的 “幻方” 子矩阵&am…...

Android 之 kotlin 语言学习笔记三(Kotlin-Java 互操作)

参考官方文档&#xff1a;https://developer.android.google.cn/kotlin/interop?hlzh-cn 一、Java&#xff08;供 Kotlin 使用&#xff09; 1、不得使用硬关键字 不要使用 Kotlin 的任何硬关键字作为方法的名称 或字段。允许使用 Kotlin 的软关键字、修饰符关键字和特殊标识…...

Device Mapper 机制

Device Mapper 机制详解 Device Mapper&#xff08;简称 DM&#xff09;是 Linux 内核中的一套通用块设备映射框架&#xff0c;为 LVM、加密磁盘、RAID 等提供底层支持。本文将详细介绍 Device Mapper 的原理、实现、内核配置、常用工具、操作测试流程&#xff0c;并配以详细的…...

关于easyexcel动态下拉选问题处理

前些日子突然碰到一个问题&#xff0c;说是客户的导入文件模版想支持部分导入内容的下拉选&#xff0c;于是我就找了easyexcel官网寻找解决方案&#xff0c;并没有找到合适的方案&#xff0c;没办法只能自己动手并分享出来&#xff0c;针对Java生成Excel下拉菜单时因选项过多导…...

从零开始了解数据采集(二十八)——制造业数字孪生

近年来&#xff0c;我国的工业领域正经历一场前所未有的数字化变革&#xff0c;从“双碳目标”到工业互联网平台的推广&#xff0c;国家政策和市场需求共同推动了制造业的升级。在这场变革中&#xff0c;数字孪生技术成为备受关注的关键工具&#xff0c;它不仅让企业“看见”设…...

MeshGPT 笔记

[2311.15475] MeshGPT: Generating Triangle Meshes with Decoder-Only Transformers https://library.scholarcy.com/try 真正意义上的AI生成三维模型MESHGPT来袭&#xff01;_哔哩哔哩_bilibili GitHub - lucidrains/meshgpt-pytorch: Implementation of MeshGPT, SOTA Me…...