可靠数据传输原理1(构造可靠数据传输协议)-程序员宅基地

技术标签: 网络  

TCP向调用它的因特网应用所提供的服务模型(服务抽象)

数据可以通过一条可靠的信道进行传输。借助于可靠的信道,传输比特就不会受到损坏或丢失,而且所有数据都是按其发送顺序进行交付。

可靠传输协议

实现服务模型就需要可靠的传输协议。但是由于可靠传输协议的下层协议可能是不可靠的,所以可靠传输协议的实现比较复杂。

构造可靠传输协议

1. 经完全可靠信道的可靠数据传输:rdt 1.0

  先是考虑最简单的情况,底层信道是完全可靠的。因为信道是完全可靠的,所以发送方传输给接收方的数据会没有比特差错,接收方也不必向发送方提供任何反馈信息。

2. 经具有比特差错信道的可靠数据传输:rdt 2.0

  在实际底层信道中传输的分组中的比特可能会受损。在分组的传输、传播或者缓存的过程中,这种比特差错常发生在网络的物理部件中。现在我们继续假定所有发送的分组(某些比特会受损)将按其发送顺序被接收。
  接收方接收到发送方的分组后,需要告知之发送方自己收到的分组是正确的、还是有比特错误的(发送发就会重传该分组)。基于这样的传重传机制的可靠传输协议称为自动重传请求(Automatic Repeat reQuest ARQ)协议

  在ARQ协议中需要三种协议功能来处理比特差错

  • 差错检测
    差错检测机制使得接收方能够检测到分组中出现了比特差错。
    例如:UDP中的检验和字段是一种差错检测机制,在数据连路层会使用CRC循环冗余检测机制进行差错检测。

  • 接收方反馈
    因为发送方和接收方通常在不同端系统上执行,发送方要了解接收方的情况(分组是否被正确接收)的唯一途径就是让接收方提供明确的反馈消息给发送方。
    rdt2.0协议将从接收方向发送方回送ACK或者NAK分组。理论上分组只需一个比特长,如0表示NAK,1表示ACK。

  • 重传
    接收收到有差错的分组时,发送方将重传该分组。

  需要注意:当发送发处于等待ACK或者NAK的状态时,它不能从上层获得更多的数据。也就是说发送方不会发送一块新的数据,除非发送方确信接收方已正确接收当前分组。此时的rdt 2.0被称为停止等待(stop-and-wait)协议

  协议rdt2.0看起来虽然可以运行了,但是有一个致命的缺陷,没有考虑到ACK/NAK分组受损的可能性!

  通常解决受含糊不清的ACK/NAK时,发送方会重传当前数据分组。
这样会让接收方的信道中出现冗余分组
  解决冗余分组的方法是在数据分组中添加一新字段,让发送方对其数据分组进行编号,将分组的编号填入该字段中。接收方只需要检查序号就可以得知该分组是否是一次重传。
  对于停止等待协议来说,1比特序号就可以了,重传的分组序号与最近接收到的分组序号相同,新的分组序号会变化(使用模2使序号前移)。目前我们假定的是信道不会丢失分组,所以ACK/NAK分组本身不需要指明他们要确认的分组序号。发送方接收到ACK/NAK分组是为响应最近发送的数据分组而生成的。

  rdt2.1反映出目前正在发送的分组或希望接收的分组的序号是0还是1。
  rdt2.1使用了从接收方收到的肯定确认和否定确认。当接收方收到失序分组时,发送肯定确认。如果收到受损分组,则发送否定确认。
  如果不发送NAK,而是对正确接收到的分组发送一个ACK,那么也能得到与NAK一样的效果。发送方收到对同一个分组的两个ACK(接收到了冗余ACK)后,就可以知道接收方没有正确接收被确认两次的分组后面的分组。
  这也产生了协议rdt2.2。rdt2.2是在有比特差错信道上实现的一个无NAK的可靠传输协议,此时ACK报文就需明确所确认的分组序号。

3. 经具有比特差错的丢包信道的可靠传输:rdt3.0(比特交替协议)

  在今天的计算机网络中除了比特会出现受损也会出现丢包的情况。所以,现在协议需要关注两个问题:怎样检测丢包以及丢包后该做些什么。
  有很多方法用于解决丢包问题。这里,我们让发送方负责检测和恢复丢包工作。接收方确实没有接收到数据分组和接收方响应给发送方的ACK丢失,都会让发送发收不到接收方的响应。发送方等待足够长的时间来确认分组丢失,然后进行重传分组。如果是因为ACK丢失,发送方重传分组则会造成冗余数据分组。但是,rdt2.2中的序号可以解决接收方收到冗余分组的问题。
  在发送方的眼里,重传是一种万能灵药。无论数据分组丢失还是ACK丢失都可以采用同样的动作:重传。基于时间的重传机制,需要一个倒计时定时器,在一个给定的时间量过期后,可中断发送方。因此,发送方需要做到 ① 每次发送一个分组(包括第一次和重传分组)时,便启动一个定时器 ② 响应定时器中 断 ③ 终止定时器

  归纳:在构造可靠传输协议的过程中我们用到了检验和、序号、定时器、肯定和否定确认分组技术。


此文为《计算机网络 自顶向下方法》学习笔记1

转载于:https://www.cnblogs.com/myworld7/p/8353515.html

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_30236595/article/details/99574713

智能推荐

oracle 12c 集群安装后的检查_12c查看crs状态-程序员宅基地

文章浏览阅读1.6k次。安装配置gi、安装数据库软件、dbca建库见下:http://blog.csdn.net/kadwf123/article/details/784299611、检查集群节点及状态:[root@rac2 ~]# olsnodes -srac1 Activerac2 Activerac3 Activerac4 Active[root@rac2 ~]_12c查看crs状态

解决jupyter notebook无法找到虚拟环境的问题_jupyter没有pytorch环境-程序员宅基地

文章浏览阅读1.3w次,点赞45次,收藏99次。我个人用的是anaconda3的一个python集成环境,自带jupyter notebook,但在我打开jupyter notebook界面后,却找不到对应的虚拟环境,原来是jupyter notebook只是通用于下载anaconda时自带的环境,其他环境要想使用必须手动下载一些库:1.首先进入到自己创建的虚拟环境(pytorch是虚拟环境的名字)activate pytorch2.在该环境下下载这个库conda install ipykernelconda install nb__jupyter没有pytorch环境

国内安装scoop的保姆教程_scoop-cn-程序员宅基地

文章浏览阅读5.2k次,点赞19次,收藏28次。选择scoop纯属意外,也是无奈,因为电脑用户被锁了管理员权限,所有exe安装程序都无法安装,只可以用绿色软件,最后被我发现scoop,省去了到处下载XXX绿色版的烦恼,当然scoop里需要管理员权限的软件也跟我无缘了(譬如everything)。推荐添加dorado这个bucket镜像,里面很多中文软件,但是部分国外的软件下载地址在github,可能无法下载。以上两个是官方bucket的国内镜像,所有软件建议优先从这里下载。上面可以看到很多bucket以及软件数。如果官网登陆不了可以试一下以下方式。_scoop-cn

Element ui colorpicker在Vue中的使用_vue el-color-picker-程序员宅基地

文章浏览阅读4.5k次,点赞2次,收藏3次。首先要有一个color-picker组件 <el-color-picker v-model="headcolor"></el-color-picker>在data里面data() { return {headcolor: ’ #278add ’ //这里可以选择一个默认的颜色} }然后在你想要改变颜色的地方用v-bind绑定就好了,例如:这里的:sty..._vue el-color-picker

迅为iTOP-4412精英版之烧写内核移植后的镜像_exynos 4412 刷机-程序员宅基地

文章浏览阅读640次。基于芯片日益增长的问题,所以内核开发者们引入了新的方法,就是在内核中只保留函数,而数据则不包含,由用户(应用程序员)自己把数据按照规定的格式编写,并放在约定的地方,为了不占用过多的内存,还要求数据以根精简的方式编写。boot启动时,传参给内核,告诉内核设备树文件和kernel的位置,内核启动时根据地址去找到设备树文件,再利用专用的编译器去反编译dtb文件,将dtb还原成数据结构,以供驱动的函数去调用。firmware是三星的一个固件的设备信息,因为找不到固件,所以内核启动不成功。_exynos 4412 刷机

Linux系统配置jdk_linux配置jdk-程序员宅基地

文章浏览阅读2w次,点赞24次,收藏42次。Linux系统配置jdkLinux学习教程,Linux入门教程(超详细)_linux配置jdk

随便推点

matlab(4):特殊符号的输入_matlab微米怎么输入-程序员宅基地

文章浏览阅读3.3k次,点赞5次,收藏19次。xlabel('\delta');ylabel('AUC');具体符号的对照表参照下图:_matlab微米怎么输入

C语言程序设计-文件(打开与关闭、顺序、二进制读写)-程序员宅基地

文章浏览阅读119次。顺序读写指的是按照文件中数据的顺序进行读取或写入。对于文本文件,可以使用fgets、fputs、fscanf、fprintf等函数进行顺序读写。在C语言中,对文件的操作通常涉及文件的打开、读写以及关闭。文件的打开使用fopen函数,而关闭则使用fclose函数。在C语言中,可以使用fread和fwrite函数进行二进制读写。‍ Biaoge 于2024-03-09 23:51发布 阅读量:7 ️文章类型:【 C语言程序设计 】在C语言中,用于打开文件的函数是____,用于关闭文件的函数是____。

Touchdesigner自学笔记之三_touchdesigner怎么让一个模型跟着鼠标移动-程序员宅基地

文章浏览阅读3.4k次,点赞2次,收藏13次。跟随鼠标移动的粒子以grid(SOP)为partical(SOP)的资源模板,调整后连接【Geo组合+point spirit(MAT)】,在连接【feedback组合】适当调整。影响粒子动态的节点【metaball(SOP)+force(SOP)】添加mouse in(CHOP)鼠标位置到metaball的坐标,实现鼠标影响。..._touchdesigner怎么让一个模型跟着鼠标移动

【附源码】基于java的校园停车场管理系统的设计与实现61m0e9计算机毕设SSM_基于java技术的停车场管理系统实现与设计-程序员宅基地

文章浏览阅读178次。项目运行环境配置:Jdk1.8 + Tomcat7.0 + Mysql + HBuilderX(Webstorm也行)+ Eclispe(IntelliJ IDEA,Eclispe,MyEclispe,Sts都支持)。项目技术:Springboot + mybatis + Maven +mysql5.7或8.0+html+css+js等等组成,B/S模式 + Maven管理等等。环境需要1.运行环境:最好是java jdk 1.8,我们在这个平台上运行的。其他版本理论上也可以。_基于java技术的停车场管理系统实现与设计

Android系统播放器MediaPlayer源码分析_android多媒体播放源码分析 时序图-程序员宅基地

文章浏览阅读3.5k次。前言对于MediaPlayer播放器的源码分析内容相对来说比较多,会从Java-&amp;amp;gt;Jni-&amp;amp;gt;C/C++慢慢分析,后面会慢慢更新。另外,博客只作为自己学习记录的一种方式,对于其他的不过多的评论。MediaPlayerDemopublic class MainActivity extends AppCompatActivity implements SurfaceHolder.Cal..._android多媒体播放源码分析 时序图

java 数据结构与算法 ——快速排序法-程序员宅基地

文章浏览阅读2.4k次,点赞41次,收藏13次。java 数据结构与算法 ——快速排序法_快速排序法