原文见:http://packetlife.net/blog/2010/jun/7/understanding-tcp-sequence-acknowledgment-numbers/

from:https://blog.csdn.net/a19881029/article/details/38091243

如果你正在读这篇文章,很可能你对TCP“非著名”的“三次握手”或者说“SYN,SYN/ACK,ACK”已经很熟悉了。不幸的是,对很多人来说,对TCP的学习就仅限于此了。尽管年代久远,TCP仍是一个相当复杂并且值得研究的协议。这篇文章的目的是让你能够更加熟练的检查Wireshark中的TCP序列号和确认号

在我们开始之前,确保在Wireshark中打开示例(请到作者原文中下载)并亲自实践一下

示例中仅包含一个单独的HTTP请求,请求的流程是:web浏览器向web服务器请求一个单独的图片文件,服务器返回一个成功的响应(HTTP/1.1200 OK),响应中包含请求的文件。右键示例文件中任意一个TCP包并且选择Follow TCP Stream就可在单独的窗口查看原始的TCP流

客户端请求使用红色显示,服务端响应使用蓝色显示

TCP三次握手(参见:http://blog.csdn.net/a19881029/article/details/30241561

TCP在其协议头中使用大量的标志位或者说1位(bit)布尔域来控制连接状态,我们最感兴趣的3个标志位如下:

SYN - 创建一个连接

FIN -  终结一个连接

ACK - 确认接收到的数据

就像我们看见的那样,一个包中有可以设置多个标志位

选择Wireshark中的“包”1并且展开中间面板的TCP层解析,然后展开TCP头中的标志位域,这里我们可以看见所有解析出来的TCP标志位,需要注意的是,“包1”设置了SYN标志位

使用同样的方式操作“包2”。可以看到"包2"设置了2个标志位:ACK - 用来确认收到客户端的SYN包,SYN - 用来表明服务端也希望建立TCP连接

从客户端发来的“包3”只设置了ACK标志位。这3个包完成了最初的TCP3次握手

序列号和确认号:

TCP会话的每一端都包含一个32位(bit)的序列号,该序列号被用来跟踪该端发送的数据量。每一个包中都包含序列号,在接收端则通过确认号用来通知发送端数据成功接收

当某个主机开启一个TCP会话时,他的初始序列号是随机的,可能是0和4,294,967,295之间的任意值,然而,像Wireshark这种工具,通常显示的都是相对序列号/确认号,而不是实际序列号/确认号,相对序列号/确认号是和TCP会话的初始序列号相关联的。这是很方便的,因为比起真实序列号/确认号,跟踪更小的相对序列号/确认号会相对容易一些

比如,在“包1”中,最初的相对序列号的值是0,但是最下方面板中的ASCII码显示真实序列号的值是0xf61c6cbe,转化为10进制为4129057982

如果想要关闭相对序列号/确认号,可以选择Wireshark菜单栏中的 Edit -> Preferences ->protocols ->TCP,去掉Relative sequence number后面勾选框中的√即可

需要注意的是,文章接下来的部分依然使用相对序列号/确认号

为了更好的理解在整个TCP会话期间,TCP序列号和确认号是如何工作的,我们可以使用Wireshark内置的绘制流功能,选择菜单栏中的 Statistics ->Flow Graph...->TCP flow ->OK

Wireshark会自动创建一个TCP流的图形摘要

每行代表一个单独的TCP包,左边列显示时间,中间列显示包的方向、TCP端口、段长度和设置的标志位,右边列以10进制的方式显示相关序列号/确认号,在这里选中任意行会高亮主窗口中该行所关联的包

我们可以利用这个流图更好的理解序列号和确认号是如何工作的

包1:

TCP会话的每一端的序列号都从0开始,同样的,确认号也从0开始,因为此时通话还未开始,没有通话的另一端需要确认(我使用的Wireshark版本和原作者不同,Wireshark1.10.2中,包1不显示确认号)

包2:

服务端响应客户端的请求,响应中附带序列号0(由于这是服务端在该次TCP会话中发送的第一个包,所以序列号为0)和相对确认号1(表明服务端收到了客户端发送的包1中的SYN)

需要注意的是,尽管客户端没有发送任何有效数据,确认号还是被加1,这是因为接收的包中包含SYN或FIN标志位(并不会对有效数据的计数产生影响,因为含有SYN或FIN标志位的包并不携带有效数据)

包3:

和包2中一样,客户端使用确认号1响应服务端的序列号0,同时响应中也包含了客户端自己的序列号(由于服务端发送的包中确认收到了客户端发送的SYN,故客户端的序列号由0变为1)

此时,通信的两端的序列号都为1,通信两端的序列号增1发生在所有TCP会话的建立过程中

包4:

这是流中第一个携带有效数据的包(确切的说,是客户端发送的HTTP请求),序列号依然为1,因为到上个包为止,还没有发送任何数据,确认号也保持1不变,因为客户端没有从服务端接收到任何数据

需要注意的是,包中有效数据的长度为725字节

包5:

当上层处理HTTP请求时,服务端发送该包来确认客户端在包4中发来的数据,需要注意的是,确认号的值增加了725(725是包4中有效数据长度),变为726,简单来说,服务端以此来告知客户端端,目前为止,我总共收到了726字节的数据,服务端的序列号保持为1不变

包6:

这个包标志着服务端返回HTTP响应的开始,序列号依然为1,因为服务端在该包之前返回的包中都不带有有效数据,该包带有1448字节的有效数据

包7:

由于上个数据包的发送,TCP客户端的序列号增长至726,从服务端接收了1448字节的数据,客户端的确认号由1增长至1449

在抓包文件的主体部分,我们可以看到上述过程的不断的重复,客户端的序列号一直是726,因为客户端除了最初的725字节数据没有再向服务端发送数据,服务端的序列号则与此相反,由于服务端不断的发送HTTP响应,故其序列号一直在增长

序列号为当前端成功发送的数据位数,确认号为当前端成功接收的数据位数,SYN标志位和FIN标志位也要占1位

关闭连接

包38:

在确认了服务端发送过来的最后一个数据段之后,客户端将处理整个HTTP响应并决定不需要进一步通信了。此时客户端发送设置了FIN标志位的包38,其确认号和之前的包37一样

包39:

服务端通过将确认号加1的方式回应客户端期望关闭连接的请求(这里和包2中确认SYN标志位时所作的操作是一样的),同时设置当前包的FIN标志位

包40:

客户端发送最终序列号727,通过将确认号加1的方式确认服务端的FIN包

此时,通信双方都终结了会话并且可以释放用于维持会话所占用的资源

理解TCP序列号(Sequence Number)和确认号(Acknowledgment Number)的更多相关文章

  1. 转 TCP中的序号和确认号

    在网络分析中,读懂TCP序列号和确认号在的变化趋势,可以帮助我们学习TCP协议以及排查通讯故障,如通过查看序列号和确认号可以确定数据传输是否乱 序.但我在查阅了当前很多资料后发现,它们大多只简单介绍了 ...

  2. [转] 理解TCP序列号(Sequence Number)和确认号(Acknowledgment Number)

    点击阅读原译文 原文见:http://packetlife.net/blog/2010/jun/7/understanding-tcp-sequence-acknowledgment-numbers/ ...

  3. TCP 序列号和确认号是如何变化的?

    大家好,我是小林. 在网站上回答了很多人的问题,我发现很多人对 TCP 序列号和确认号的变化都是懵懵懂懂的,只知道三次握手和四次挥手过程中,ACK 报文中确认号要 +1,然后数据传输中 TCP 序列号 ...

  4. TCP序列号和确认号

    TCP序列号和确认号详解 在网络分析中,读懂TCP序列号和确认号在的变化趋势,可以帮助我们学习TCP协议以及排查通讯故障,如通过查看序列号和确认号可以确定数据传输是否乱序.但我在查阅了当前很多资料后发 ...

  5. 韩顺刚-tcp报文头协议详细分析第一包数据:序号是0,发送数据的长度是0,因为没有收到对端的数据,所以确认号是0, Syn的标志位设置成1,这里没有发送的数据,只发送TCP的20个字节的头部

    TCP报文段首部格式 大部分TCP报文头部都是20个字节,有的数据包要加上选项. 上面一行代表4个字节,源端口和目的端口都是2个字节. TCP协议是面向字节流的协议 TCP是一段一段分块的发送数据的 ...

  6. 滴滴工程师带你深入理解 TCP 握手分手全过程

      本文作者:饶全成,中科院计算所硕士,滴滴出行后端研发工程师. 个人主页:https://zhihu.com/people/raoquancheng   记得刚毕业找工作面试的时候,经常会被问到:你 ...

  7. 结合Wireshark捕获分组深入理解TCP/IP协议栈之TCP协议(TCP报文格式+三次握手实例)

    摘要:     本文简单介绍了TCP面向连接理论知识,详细讲述了TCP报文各个字段含义,并从Wireshark俘获分组中选取TCP连接建立相关报文段进行分析. 一.概述     TCP是面向连接的可靠 ...

  8. 前端工程师如何理解 TCP/IP 传输层协议?

    网络协议是每个前端工程师都必须要掌握的知识,TCP/IP 中有两个具有代表性的传输层协议,分别是 TCP 和 UDP,本文将介绍下这两者以及它们之间的区别. TCP/IP网络模型 计算机与网络设备要相 ...

  9. TCP:WireShark分析,序列号Seq和确认号Ack

    转载自 http://blog.csdn.net/a19881029/article/details/38091243 序列号为当前端成功发送的数据位数,确认号为当前端成功接收的数据位数,SYN标志位 ...

随机推荐

  1. 关于 div 的 contenteditable 使用,placeholder 和 复制图片显示并上传,按住 enter+ctrl 内容换行

    当使用文本编辑的时候,首先会使用 textarea ,但是,这个里面不能加入其它标签,也就是不能富文本化. 于是可以使用 contenteditable 就是给 div 加上该属性.就变得丰富起来.使 ...

  2. 数据库连接池 maxActive,maxIdle,maxWait参数

    maxActive 连接池支持的最大连接数,这里取值为20,表示同时最多有20个数据库连接.设 0 为没有限制.maxIdle 连接池中最多可空闲maxIdle个连接 ,这里取值为20,表示即使没有数 ...

  3. Python Scrapy爬虫速成指南

    序 本文主要内容:以最短的时间写一个最简单的爬虫,可以抓取论坛的帖子标题和帖子内容. 本文受众:没写过爬虫的萌新. 入门 0.准备工作 需要准备的东西: Python.scrapy.一个IDE或者随便 ...

  4. 下拉选择插件select2赋值、创建、清空

    在select2中,设置指定值为选中状态 $("#select2_Id").val("XXXXX").select2()或者$("#latnId&qu ...

  5. 擦他丫的,今天在Django项目中引用静态文件jQuery.js 就是引入报错,终于找到原因了!

    擦 ,今天在Django项目中引用静态文件jQuery.js 就是引入报错,终于找到原因了! 问题在于我使用的谷歌浏览器,默认使用了缓存,导致每次访问同一个url时,都返回的是缓存里面的东西.通过谷歌 ...

  6. PM九步法

    本文转载自网络. 多年以后,当我面对那些年青的产品经理,我会想起自己当年从事的是一份高薪的工作.那是2000年,我大学毕业后在北京一家IT网站做搜索引擎PM,当时我一个月的薪水能在亚运村买一平方米房子 ...

  7. week_one-python格式化输出

    1.多行格式化输出 (1) # Author:larlly name = input("input your name :") age = input("input yo ...

  8. 机器学习【三】k-近邻(kNN)算法

    一.kNN算法概述 kNN算法是用来分类的,其依据测量不同特征值之间的距离,其核心思想在于用距离目标最近的k个样本数据的分类来代表目标的分类(这k个样本数据和目标数据最为相似).其精度高,对异常值不敏 ...

  9. [c/c++] programming之路(14)、数组+冒泡和选择排序

    一.数组的基本知识 #include<stdio.h> #include<stdlib.h> void main0(){ ]={,,,,};//数组在内存里是连续排列的 int ...

  10. Bugku-CTF之看看源代码吧

    Day13 看看源代码吧 http://123.206.87.240:8002/web4/   本题要点:url解码   首先看到文本框,我们还是要习惯性输入一下