TCP/IP 三次握手,四次断开

一、TCP报文格式                     
TCP/IP协议的详细信息参看《TCP/IP协议详解》三卷 本。

下面是TCP报文格式图:

图1-1 TCP报文格式

上图中有几个字段需要重点介绍下:
1、序号:Seq序号,占32位,用来标识从TCP源端向目的端发送的字节流,发起方发送数据时对此进行标记。
2、确认序号:Ack序号,占32位,只有ACK标志位为1时,确认序号字段才有效(Ack=Seq+1)。
3、标志位:共6个,即URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN等,具体含义如下:
(A)URG:紧急指针(urgent pointer)有效。
(B)ACK:确认序号有效。
(C)PSH:接收方应该尽快将这个报文交给应用层。
(D)RST:重置连接。
(E)SYN:发起一个新连接。
(F)FIN:释放一个连接。

需要注意的是:
(A)不要将确认序号Ack与标志位中的ACK搞混了。
(B)确认方的Ack=发起方的Seq+1,两端配对。

二、TCP/IP三次握手                  
所谓三次握手(Three-Way Handshake)即建立TCP连接,就是指建立一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送3个包以确认连接的建立。在socket编程中,这一过程由客户端执行connect来触发

整个流程如下图所示:

图2-1 TCP三次握手

图2-2 TCP三次握手详细示意图

TCP/IP三次握手概述:

l 第一次握手:

Client将标志位SYN置为1,随机产生一个值seq=J,并将该数据包发送给Server,Client进入SYN_SENT状态,等待Server确认。

l 第二次握手:

Server收到数据包后由标志位SYN=1知道Client请求建立连接,Server将标志位SYN和ACK都置为1,ack=J+1,随机产生一个值seq=K,并将该数据包发送给Client以确认连接请求,Server进入SYN_RCVD状态。

l 第三次握手:

Client收到确认后,检查ack是否为J+1,ACK是否为1,如果正确则将标志位ACK置为1,ack=K+1,并将该数据包发送给Server,Server检查ack是否为K+1,ACK是否为1,如果正确则连接建立成功,Client和Server进入ESTABLISHED状态,完成三次握手,随后Client与Server之间可以开始传输数据了。

SYN Flood攻击:
在三次握手过程中,Server发送SYN-ACK之后,收到Client的ACK之前的TCP连接称为半连接(half-open connect),此时Server处于SYN_RCVD状态,当收到ACK后,Server转入ESTABLISHED状态。SYN的攻击就是Client在短时间内伪造大量不存在的IP地址,并向Server不断地发送SYN包,Server回复确认包,并等待Client的确认,由于源IP地址是不存在的,因此,Server需要不断重发直至超时,这些伪造的SYN包将长时间占用未连接队列,导致正常的SYN请求因为队列满而被丢弃,从而引起网络堵塞甚至系统瘫痪。SYN Flood攻击是一种典型的DOS攻击。

检测SYN攻击的方式非常简单,即当Server上有大量半连接状态且源IP地址是随机的,则可以断定遭到SYN攻击了,使用如下命令可以让之现行:
#netstat -nap | grep SYN_RECV

三、TCP/IP四次断开                  
三次握手耳熟能详,四次断开估计就,所谓四次断开(Four-Way Wavehand)即终止TCP连接,就是指断开一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送4个包以确认连接的断开。在socket编程中,这一过程由客户端或服务端任一方执行close来触发

整个流程如下图所示:

图3-1 TCP四次断开

图3-2 TCP四次断开详细示意图

由于TCP连接是全双工的,因此,每个方向都必须要单独进行关闭,这一原则是当一方完成数据发送任务后,发送一个FIN来终止这一方向的连接,收到一个FIN只是意味着这一方向上没有数据流动了,即不会再收到数据了,但是在这个TCP连接上仍然能够发送数据,直到这一方向也发送了FIN。首先进行关闭的一方将执行主动关闭,而另一方则执行被动关闭,上图描述的即是如此。

TCP/IP四次断开概述:

l 第一次断开:

Client发送一个FIN,用来关闭Client到Server的数据传送,Client进入FIN_WAIT_1状态。

l 第二次断开:

Server收到FIN后,返回一个ACK给Client,确认序号为收到序号+1(与SYN相同,一个FIN占用一个序号),Server进入CLOSE_WAIT状态。

l 第三次断开:

Server发送一个FIN,用来关闭Server到Client的数据传送,Server进入LAST_ACK状态。

l 第四次断开:

Client收到FIN后,Client进入TIME_WAIT状态,接着发送一个ACK给Server,确认序号为收到序号+1,Server进入CLOSED状态,完成四次断开。

上面是一方主动关闭,另一方被动关闭的情况,实际中还会出现同时发起主动关闭的情况,具体流程如下图:

图3-3 同时断开

流程和状态在上图中已经很明了了,在此不再赘述,可以参考前面的四次断开解析步骤。

四、附注                             
关于三次握手与四次断开通常都会有典型的企业面试题,在此提出供有需求的人们参考:
(1)三次握手是什么、原理流程?四次断开(挥手)呢?答案前面分析就是。
(2)为什么建立连接是三次握手,而关闭连接却是四次断开(挥手)呢?

解答:
这是因为服务端在LISTEN状态下,收到建立连接请求的SYN报文后,把ACK和SYN放在一个报文里发送给客户端。而关闭连接时,当收到对方的FIN报文时,仅仅表示对方不再发送数据了但是还能接收数据,己方也未必全部数据都发送给对方了,所以己方可以立即close,也可以发送一些数据给对方后,再发送FIN报文给对方来表示同意现在关闭连接,因此,己方ACK和FIN一般都会分开发送。

(3)为什么说TCP协议是一个可靠的协议?UDP难道就不是吗?

解答:

TCP协议是因为A端发送数据到B端,B端要回应一个ACK给A端,之后A端才会把缓存清掉,所以说TCP是一个可靠协议。而UDP传输数据的模式也是和TCP相似,但是UDP发送数据后就会就会把自己的缓存清掉,所以说UDP是不可靠协议,万一中间数据丢了,缓存也没了,数据也就没有了。

TCP/IP 三次握手,四次断开的更多相关文章

  1. 在深谈TCP/IP三步握手&四步挥手原理及衍生问题—长文解剖IP

    如果对网络工程基础不牢,建议通读<细说OSI七层协议模型及OSI参考模型中的数据封装过程?> 下面就是TCP/IP(Transmission Control Protoco/Interne ...

  2. 通俗了解TCP/IP三次握手四次挥手

    前言: tcp/ip通信机制是计算机中很重要的一个知识点,不是一句两句就能解释清楚的,需要反复推敲其中的玄妙. 通俗理解: 但是为什么一定要进行三次握手来保证连接是双工的呢,一次不行么?两次不行么?我 ...

  3. TCP/IP三次握手四次挥手

    本文通过图来梳理TCP-IP协议相关知识.TCP通信过程包括三个步骤:建立TCP连接通道,传输数据,断开TCP连接通道.如图所示,给出了TCP通信过程的示意图. TCP 三次握手四次挥手 主要包括三部 ...

  4. TCP/IP三次握手四次挥手分析

    流程图 全部11种状态 客户端独有的:(1)SYN_SENT (2)FIN_WAIT1 (3)FIN_WAIT2 (4)CLOSING (5)TIME_WAIT 服务器独有的:(1)LISTEN (2 ...

  5. 详解TCP的三次握手四次断开

    本文将分别讲解经典的TCP协议建立连接(所谓的“3次握手”)和断开连接(所谓的“4次挥手”)的过程. 尽管TCP和UDP都使用相同的网络层(IP),TCP却向应用层提供与UDP完全不同的服务.TCP提 ...

  6. TCP/IP 三次握手-四次挥手

    TCP的建立需要三次握手,断开需要四次挥手. 首先三次握手: 首先,客户机向服务器发送请求报文,服务器回复ACK,并分配资源,而客户端接受到ACK后回复确认报文,并分配资源,此时三次握手完成. 四次挥 ...

  7. TCP/IP 三次握手四次挥手

    TCP运输连接 TCP连接建立过程中要解决以下三个问题: (1)要使每一方能够确知双方的存在. (2)要允许双方协商一些参数(如最大窗口值.是否使用窗口扩大选项和时间戳选项以及服务质量等). (3)能 ...

  8. 【Linux网络基础】TCP/IP协议簇的详细介绍(三次握手四次断开,11种状态)

    一.TCP/IP协议簇(DoD参考模型) 用于简化OSI层次,以及相关的标准. 传输控制协议(tcp/ip)簇是相关国防部DoD所创建的,主要用来确保数据的完整性以及在毁灭性战争中维持通信 是由一组不 ...

  9. 31.TCP/IP 三次握手与四次挥手

    TCP/IP三次握手 TCP建立连接为什么是三次握手,而不是两次或四次? TCP,名为传输控制协议,是一种可靠的传输层协议,IP协议号为6. 顺便说一句,原则上任何数据传输都无法确保绝对可靠,三次握手 ...

随机推荐

  1. 支持USB4的Linux 5.6,有望在今年4月份推出

    导读 根据外媒Phoronix的报道,Linux 5.6将支持USB4,. USB4的规范在去年9月份发布,基于雷电3,并与之向后兼容.英特尔的开源部门在去年10月份添加了USB4的初始补丁. 据报道 ...

  2. NB-IOT学习

    一 信号穿透力强,覆盖面广(基站少成本低).低功耗(eDRX/PSM省电技术).适合小流量时延要求不高(10s.) 二 主要芯片: 华为:Hi2110/2115,基于此的模组有:中移的M5310 移芯 ...

  3. Entity Framework Migrations 数据迁移

    在使用Entity Framework 过程中,经常会遇到需要变更model 的状况,此时可以使用Migrations ,将每次变更记录以便后续更换机器或是运行在生产环境,持久层可保持一致. 在Pac ...

  4. BigDecimal类用于计算(不会丢失精度)

  5. robot framework 命令行执行用例与自带的run configurations运行用例

    一.cmd中运行命令 1.执行整个项目下的所有用例: pybot 项目路径.例如: pybot F:\EC\RF_Api 2.执行某个suite中的所有用例: pybot -s 项目路径\suite文 ...

  6. 一 注册功能&登录功能,权限拦截

    注册功能: 前端JSP:提供表单注册信息以及访问路径,发送请求到Strus2. Struts2 : 通过模型驱动接收并封装User对象,Spring依赖注入(无参构造+setter方法)获取业务层Us ...

  7. Android问题:ScrollView默认位置不是最顶部最全解决方案

    描述: Scrollview里面嵌套了一个listview ,这是开发中最寻常的一种布局,遇到的问题是:在这个Scrollview页面默认的起始位置不是最顶部,而是listview的底部. 原因: 在 ...

  8. RabbitMq学习笔记——概念

    1.RabbitMQ简介 MQ全称为Message Queue(消息队列),是一种“应用程序”<—>“应用程序”的通信方法.MQ是一个典型的“消费”<—>“生产者”模型的代表, ...

  9. matplotlib画图的时候显示不出中文和负号的解决办法

    import matplotlib.pyplot as pltfrom pylab import * plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] #显示中 ...

  10. wdcp升级php5.8到php7.1.12后安装禅道

    ()下载禅道安装包 http://www.zentao.net/download/zentao10.0.beta-80076.html ()安装禅道 http://www.zentao.net/boo ...